탄소나노튜브 트랜지스터 어레이에 미생물 유도형 마이크로플루이딕 채널이 접합된 미생물 검출센서, 그의 제조방법 및 이를 이용한 미생물 검출방법
    11.
    发明公开
    탄소나노튜브 트랜지스터 어레이에 미생물 유도형 마이크로플루이딕 채널이 접합된 미생물 검출센서, 그의 제조방법 및 이를 이용한 미생물 검출방법 有权
    使用与嵌入式MYCROFLICIC通道结合的碳纳米管阵列的微生物检测传感器及其检测微生物的方法

    公开(公告)号:KR1020100107087A

    公开(公告)日:2010-10-05

    申请号:KR1020090025166

    申请日:2009-03-25

    Abstract: PURPOSE: A microorganism detection sensor is provided to induce arrangement of target microorganism to the surface of carbon nanotube and to improve sensitivity. CONSTITUTION: A microorganism detection sensor comprises: a gate formed on a silicon substrate(1); a metal source electrode(3) at one side of the gate; a metal drain electrode(3') at the opposite side of the gate; a carbon nanotube transistor array(10); a recognizing material which specifically binds to microorganism on the surface of the carbon nanotube; and microfluidic channel(5). A method for manufacturing microorganism detection sensor comprises: a step of forming a carbon nanotube transistor array comprising the metal source electrode, metal drain electrode, and gate; a step of fixing the fixing material on the surface of the carbon nanotube; a step of attaching the recognizing material which specifically binds to the microorganism; and a step of conjugating the microfluidic channel to the carbon nanotube transistor array.

    Abstract translation: 目的:提供微生物检测传感器,以诱导目标微生物排列到碳纳米管表面,提高敏感性。 构成:微生物检测传感器包括:形成在硅衬底(1)上的栅极; 栅极一侧的金属源电极(3); 在栅极的相对侧的金属漏电极(3'); 碳纳米管晶体管阵列(10); 与碳纳米管表面上的微生物特异性结合的识别材料; 和微流体通道(5)。 微生物检测传感器的制造方法包括:形成由金属源电极,金属漏电极和栅极构成的碳纳米管晶体管阵列的工序; 将固定材料固定在碳纳米管的表面上的步骤; 附着特异性结合微生物的识别材料的步骤; 以及将微流体通道与碳纳米管晶体管阵列共轭的步骤。

    이중촉매층을 이용한 질소산화물의 정화방법
    12.
    发明公开
    이중촉매층을 이용한 질소산화물의 정화방법 失效
    通过使用双催化床除去氮氧化物的方法

    公开(公告)号:KR1020060019035A

    公开(公告)日:2006-03-03

    申请号:KR1020040067483

    申请日:2004-08-26

    CPC classification number: Y02C20/10

    Abstract: 본 발명은 이중촉매층을 이용한 질소산화물의 정화방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 질소산화물 환원촉매 Pt/V
    X -P
    Y -(히드록시기 보유물질)
    Z 를 사용하여 질소산화물을 질소와 아산화질소로 환원시키고, 이때 생성된 아산화질소를 아산화질소 분해촉매 Rh-Ag/CeO
    2 /M1-M2-M3를 사용하여 질소와 산소로 다시 분해시키는 방법에 관한 것으로, 질소산화물 환원촉매 상에서 질소산화물의 전환율은 100-300℃ 온도범위에서 95% 이상이고, 아산화질소 분해촉매 상에서 아산화질소의 질소로의 전환율이 100%이므로 본 발명의 이중촉매층을 사용함으로써 질소산화물을 95% 이상 질소로 전환시킬 수 있다.
    질소산화물, 이중촉매층, 선택적환원, 아산화질소 분해

    방향족 페닐하이드라진의 제조방법
    13.
    发明授权
    방향족 페닐하이드라진의 제조방법 失效
    芳香苯乙烯的制备方法

    公开(公告)号:KR100170541B1

    公开(公告)日:1999-03-30

    申请号:KR1019950030315

    申请日:1995-09-16

    Abstract: [목적]
    복잡한 반응단계를 단순화시키고 수율을 향상시키고 폐수를 감소시키기 위한 방향족 페닐하이드라진의 제조방법이다.
    [구성]
    2, 4, 6-트리클로로 페닐하이드라진 합성에 있어서, 물 보다 비중이 큰 염소기를 갖는 유기용매 존재하에서 아닐린과 염소화 반응직후, 이에 염소가스와 반응시키고, 이에 염산수용액과 아질산소다를 반응시킨 후, 설폰화, 가수분해, 중화시켜서 방향족 페닐하이드라진을 얻는다.

    3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법
    14.
    发明授权
    3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법 有权
    3三维Grapheene结构及其制造方法及其应用

    公开(公告)号:KR101573241B1

    公开(公告)日:2015-12-01

    申请号:KR1020140054793

    申请日:2014-05-08

    Abstract: 본발명은 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한리튬이차전지용전극에관한것으로, 보다상세하게는그래핀소재와나노금속소재를복합화하여복합나노소재를제조하고, 추가적으로복합나노소재의표면에그래핀을형성시켜 3차원그래핀구조체를제조함으로써, 그래핀간의네트워킹을형성시켜전기전도성이향상된 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한전극제조방법에관한것이다.

    3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법
    15.
    发明公开
    3차원 그래핀 구조체 및 이를 이용한 전극 제조방법 有权
    其三维图形结构及其制作方法及其使用方法

    公开(公告)号:KR1020150128056A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:KR1020140054793

    申请日:2014-05-08

    CPC classification number: C01B32/182 C01B32/184 C01B2204/00

    Abstract: 본발명은 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한리튬이차전지용전극에관한것으로, 보다상세하게는그래핀소재와나노금속소재를복합화하여복합나노소재를제조하고, 추가적으로복합나노소재의표면에그래핀을형성시켜 3차원그래핀구조체를제조함으로써, 그래핀간의네트워킹을형성시켜전기전도성이향상된 3차원그래핀구조체및 이의제조방법, 이를이용한전극제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种三维石墨烯结构体及其制造方法以及使用该锂二次电池的电极,更具体地,涉及三维石墨烯结构体及其制造方法和制造方法 通过使用它们的电极的方法,用于通过石墨烯材料和纳米金属材料的络合来制造复合纳米材料,并且另外通过在复合纳米材料的表面上形成石墨烯来另外制造三维结构,从而通过形成 石墨烯之间的网络。

    리튬 이차전지용 전극 및 이의 제조방법
    17.
    发明授权
    리튬 이차전지용 전극 및 이의 제조방법 有权
    锂二次电池用电极及其制造方法

    公开(公告)号:KR101508480B1

    公开(公告)日:2015-04-07

    申请号:KR1020140018881

    申请日:2014-02-19

    Abstract: 본발명은리튬이차전지용전극및 이의제조방법에관한것으로, 보다상세하게는 1차원형태의전도성금속소재와구형또는활성소재의혼성화를통해, 고용량을가지면서반복충방전특성이우수한리튬전지용전극및 이의제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 锂二次电池用电极及其制造方法技术领域本发明涉及锂二次电池用电极及其制造方法,特别涉及具有与重复充放电相关的高容量,超强特性的锂二次电池用电极, 一样。

    라디칼 안정성이 증가된 신규한 퍼옥시다아제 변이체
    18.
    发明授权
    라디칼 안정성이 증가된 신규한 퍼옥시다아제 변이체 有权
    新的过氧化物酶变体增加了自由基的稳定性

    公开(公告)号:KR101059873B1

    公开(公告)日:2011-08-29

    申请号:KR1020090117904

    申请日:2009-12-01

    CPC classification number: C12N9/0065 C12N15/815

    Abstract: 본 발명은 코프리너스 시네레우스(
    Coprinus cinereus ) 유래의 퍼옥시다아제(CiP) 단백질 변이체에 관한 것으로서, 서열번호 1의 아미노산 서열로 표시되는 CiP 단백질의 229 위치의 아미노산이 치환된, 보다 상세하게는 서열번호 2 내지 4의 아미노산 서열로 표시되는 단백질로 이루어진 군에서 선택되는 본 발명에 따른 CiP 단백질 변이체는, 기존의 CiP 단백질보다 증가된 라디칼 안정성을 가지므로 퍼옥시다아제를 이용하는 산업에 유용하게 사용될 수 있다.
    퍼옥시다아제, 변이, 라디칼 안정성

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于制备灰盖鬼伞(Coprinus cinereus)的方法

    실리카겔-흑연 복합체 및 그의 제조방법
    19.
    发明授权
    실리카겔-흑연 복합체 및 그의 제조방법 有权
    复合型硅胶石墨及其制备方法相同

    公开(公告)号:KR100644367B1

    公开(公告)日:2006-11-10

    申请号:KR1020050019235

    申请日:2005-03-08

    Abstract: 본 발명은 실리카겔-흑연 복합체 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 실리카겔과 흑연이 커플링제에 의하여 화학적으로 결합된 실리카겔-흑연 복합체를 제조하여, 물 흡착량이 큰 실리카겔의 열악한 열전도도 때문에 열효율이 낮은 문제점을 해결함으로써, 상기 실리카겔-흑연 복합체를 흡착식 냉각시스템용의 흡착제로 사용할 경우 실리카겔과 흑연이 화학적으로 결합된 구조적인 특징으로 인하여 강도가 향상되어 흡착제의 내구성이 향상되고, 기존의 기계식 냉각시스템과는 달리 컴프레서와 같은 움직이는 기계부품을 사용하지 않으므로 진동과 소음이 나지 않으며, 물처럼 독성이 없는 물질을 냉매로 사용할 수 있어 환경 친화적이고, 구동 에너지원으로서 전기뿐만 아니라 태양열과 폐열 등 저급 에너지를 활용할 수 있는 장점을 극대화시킨 효과를 얻을 수 있는 실리카겔-흑연 복합체와 그의 제조방법 및 상기한 실리카겔-흑연 복합체를 흡착식 냉각시스템용 흡착제로 사용하는 용도에 관한 것이다.
    흡착식 냉각시스템, 실리카겔, 흑연, 복합체, 열전도도, 커플링제

    이중촉매층을 이용한 질소산화물의 정화방법
    20.
    发明授权
    이중촉매층을 이용한 질소산화물의 정화방법 失效
    一种通过使用双催化剂床去除氮氧化物的方法

    公开(公告)号:KR100569084B1

    公开(公告)日:2006-04-07

    申请号:KR1020040067483

    申请日:2004-08-26

    CPC classification number: Y02C20/10

    Abstract: 본 발명은 이중촉매층을 이용한 질소산화물의 정화방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 질소산화물 환원촉매 Pt/V
    X -P
    Y -(히드록시기 보유물질)
    Z 를 사용하여 질소산화물을 질소와 아산화질소로 환원시키고, 이때 생성된 아산화질소를 아산화질소 분해촉매 Rh-Ag/CeO
    2 /M1-M2-M3를 사용하여 질소와 산소로 다시 분해시키는 방법에 관한 것으로, 질소산화물 환원촉매 상에서 질소산화물의 전환율은 100-300℃ 온도범위에서 95% 이상이고, 아산화질소 분해촉매 상에서 아산화질소의 질소로의 전환율이 100%이므로 본 발명의 이중촉매층을 사용함으로써 질소산화물을 95% 이상 질소로 전환시킬 수 있다.
    질소산화물, 이중촉매층, 선택적환원, 아산화질소 분해

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