3차원 형상제어기반 단분산성 고분자 마이크로 입자의 제조 방법
    21.
    发明公开
    3차원 형상제어기반 단분산성 고분자 마이크로 입자의 제조 방법 有权
    具有三维结构的单体聚合物微球的制造方法

    公开(公告)号:KR1020120099164A

    公开(公告)日:2012-09-07

    申请号:KR1020110005847

    申请日:2011-01-20

    Inventor: 이창수 최창형

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of polymer micro particle is provided to manufacture monodispersed polymer micro particles with various 3-dimensional structure by a simple method, minimizing the amount of used polymer material. CONSTITUTION: A manufacturing method of polymer micro particle comprises: a step of filling monomers in a micro mold of a replica polymer mold; a step of removing residual monomer from the replica polymer mold; a step of filling the replica polymer mold with solvent; and a step of polymerizing the monomers. The manufacturing method additionally comprises a step of keeping the replica mold under vacuum after the first step or after the second step. [Reference numerals] (AA) Embodiment 1; (BB) Embodiment 2

    Abstract translation: 目的:提供聚合物微粒的制造方法,通过简单的方法制造具有各种三维结构的单分散聚合物微粒,使得使用的聚合物材料的量最小化。 构成:聚合物微粒的制造方法包括:将单体填充到复制聚合物模具的微型模具中的步骤; 从复制聚合物模具中除去残留单体的步骤; 用溶剂填充复制聚合物模具的步骤; 和聚合单体的步骤。 制造方法还包括在第一步骤之后或第二步骤之后将复制模具保持在真空下的步骤。 (附图标记)(AA)实施例1; (BB)实施例2

    복제몰딩에 의한 DNA-컨쥬게이티드 하이드로겔 마이크로입자의 제조 방법 및 이를 이용한 핵산의 혼성화 분석 방법
    22.
    发明授权
    복제몰딩에 의한 DNA-컨쥬게이티드 하이드로겔 마이크로입자의 제조 방법 및 이를 이용한 핵산의 혼성화 분석 방법 有权
    通过复制成型和使用微粒的DNA杂交测定法制备DNA缀合的水凝胶微粒

    公开(公告)号:KR101171738B1

    公开(公告)日:2012-08-07

    申请号:KR1020100053469

    申请日:2010-06-07

    Abstract: 본 발명은 소량의 샘플을 사용하여 DNA가 컨쥬게이트된 하이드로겔 마이크로입자를 균일한 형상과 크기로 제조할 수 있으며, 구형에 제한되지 않고 필요에 따라 다양한 형상으로 제조할 수 있는 DNA-컨쥬게이티드 하이드로겔 마이크로입자의 제조 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명의 DNA-컨쥬게이티드 하이드로겔 마이크로입자의 제조 방법은 (A) 소정의 형상과 크기를 가진 마이크로몰드가 소정의 패턴으로 형성된 복제몰드를 제조하는 단계; (B) 상기 복제 몰드에, 폴리아크릴레이트 모노머, 일말단이 상기 모노머와 공중합가능하도록 아크릴레이트기로 수식화된 프로브 DNA 및 광개시제를 포함하는 조성물을 충진하는 단계; 및 (C) 상기 복제 몰드에 자외선을 조사하여 상기 조성물을 광중합하는 단계;를 포함하여 이루어진다.

    다공성 표면을 갖는 야누스 형태의 조직공학용 고분자 마이크로 섬유의 제조방법
    23.
    发明授权
    다공성 표면을 갖는 야누스 형태의 조직공학용 고분자 마이크로 섬유의 제조방법 有权
    具有组织工程多孔表面的聚合物Janus超细纤维的制备方法

    公开(公告)号:KR101104305B1

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:KR1020090083356

    申请日:2009-09-04

    Inventor: 이창수 정재훈

    CPC classification number: A61L27/56 A61L27/50

    Abstract: 본 발명은 다공성 표면을 갖는 조직공학용 고분자 마이크로 섬유의 제조방법 및 이를 위한 제조장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로 광중합성 폴리우레탄 모노머와 상기 모노머와 혼합되지 않는 수용액 연속상을 미세유로에 모노머 제트 스트림이 형성되도록 동시에 연속 주입하면서, 미세유로에 자외선을 조사하여 광경화된 모노머가 연속상으로 배출되도록 하는 것을 특징으로 하는 고분자 마이크로 섬유의 제조방법 및 이를 위한 제조장치에 관한 것이다.
    본 발명에 의하면 인체에 유해한 화학약품을 사용하지 않고 표면 제어를 위한 별도의 공정을 거치지 않으며 광중합과 동시에 모노머와 물의 화학반응에 의해 기포를 형성시켜 다공성 표면을 갖는 고분자 마이크로 섬유를 실시간으로 제조할 수 있다.
    미세유체 칩, 다공성, 섬유, 지지체, 조직공학

    미세유체 칩 채널의 선택적 표면 개질방법 및 이를 이용하여 제조한 더블 이멀전 제조용 미세유체 칩
    24.
    发明公开
    미세유체 칩 채널의 선택적 표면 개질방법 및 이를 이용하여 제조한 더블 이멀전 제조용 미세유체 칩 有权
    用于双流乳液的微流通通道和微流控芯片的选择性表面改性方法

    公开(公告)号:KR1020110087963A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:KR1020100007649

    申请日:2010-01-28

    Inventor: 이창수 황소라

    Abstract: PURPOSE: A selective surface modification method for microfluidic chip channels and a microfluidic chip for preparing double emulsion using the same are provided to selectively control the wettability of a microfluid chip channel within a short time through a simple process. CONSTITUTION: A selective surface modification method for microfluidic chip channels comprises: (A) filling a trialcoxysilylalkyl methacrylate solution represented by chemical formula 1 in a microfluidic chip and heating the resultant to have the hydrophobic surface; (B) filling an acrylic acid solution in which a photoinitiator is included in the channel of the surface-modified microfluidic chip and irradiating ultraviolet rays to only the region requiring the hydrophobic surface to perform photopolymerization to have the hydrophobic surface.

    Abstract translation: 目的:提供微流控芯片通道的选择性表面改性方法和使用其制备双重乳液的微流控芯片,以通过简单的工艺在短时间内选择性地控制微流体芯片通道的润湿性。 构成:用于微流体芯片通道的选择性表面改性方法包括:(A)将由化学式1表示的甲基丙烯酸甲酯溶液的甲基丙烯酸甲酯溶液填充在微流控芯片中,并加热所述产物以具有疏水性表面; (B)填充丙烯酸溶液,其中光引发剂包含在表面改性的微流体芯片的通道中,并且仅将紫外线照射到需要疏水表面的区域进行光聚合以具有疏水性表面。

    액적 기반의 미세유체 칩을 이용한 마이크로 캡슐 제조방법
    25.
    发明公开
    액적 기반의 미세유체 칩을 이용한 마이크로 캡슐 제조방법 有权
    使用微流控芯片系统的微胶囊的制备方法

    公开(公告)号:KR1020100086858A

    公开(公告)日:2010-08-02

    申请号:KR1020090006298

    申请日:2009-01-23

    Inventor: 이창수 최창형

    CPC classification number: B01J13/14 A61K9/5026

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a micro capsule using micro fluid chip is provided to induce movement of monomer into the interface and selectively perform photopolymerization. CONSTITUTION: A method for manufacturing a micro capsule using micro fluid chip based on liquid drop comprises: a step of passing cross region of continuous phase and monomer phase to form micro monomer liquid drop; a step of passing micro flow path by the monomer liquid drop; and a step of irradiating by UV ray. The continuous phase is hydrophobic and contains photo initiator which is activated by UV ray. The monomer phase is hydrophilic and contains a monomer, cross linker, and support target material. The solvent in continuous phase and monomer phase is alkan of C12-C18 and water, respectively.

    Abstract translation: 目的:提供使用微流体芯片制造微胶囊的方法,以诱导单体进入界面并选择性地进行光聚合。 构成:使用基于液滴的微流体芯片制造微胶囊的方法包括:使连续相和单体相的交叉区域通过以形成微单体液滴的步骤; 通过单体液滴使微流路通过的步骤; 以及通过紫外线照射的步骤。 连续相是疏水性的,并含有通过紫外线激活的光引发剂。 单体相是亲水的并且含有单体,交联剂和载体靶材料。 连续相和单体相中的溶剂分别为C12-C18和水的烷烃。

    미세유체 칩을 포함한 마이크로 섬유 제조장치 및 이를이용한 고분자 마이크로 섬유의 제조방법
    26.
    发明公开
    미세유체 칩을 포함한 마이크로 섬유 제조장치 및 이를이용한 고분자 마이크로 섬유의 제조방법 无效
    包含微流控芯片的聚合微纤维的制造装置和使用该聚合物的聚合微生物的制造方法

    公开(公告)号:KR1020100016802A

    公开(公告)日:2010-02-16

    申请号:KR1020080076428

    申请日:2008-08-05

    Inventor: 이창수 정재훈

    CPC classification number: D01D4/02 D01D5/06 D01F6/70 D06M10/001

    Abstract: PURPOSE: An apparatus for manufacturing microfiber including microfluidic chips and a manufacturing method using the same are provided to manufacture the microfiber in real time without using a glass capillary tube through photopolymerization. CONSTITUTION: An apparatus for manufacturing microfiber includes microfluidic chips(100) and a water tank(5), a monomer inlet(1b), a continuous phase inlet(1a). A junction of the continuous phase and the monomer, a minute channel(2) and an outlet(2b). The hardened microfiber is consecutively discharged through the outlet. The outlet is formed towards a horizontal direction to prevent clogging of the minute channel.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造包含微流控芯片的超细纤维的装置及其制造方法,用于通过光聚合而不使用玻璃毛细管实时制造超细纤维。 构成:用于制造微纤维的装置包括微流体芯片(100)和水箱(5),单体入口(1b),连续相入口(1a)。 连续相和单体的连接处,微通道(2)和出口(2b)。 硬化的超细纤维通过出口连续排出。 出口朝向水平方向形成以防止微通道堵塞。

    미세유체 채널 구조를 이용한 단분산성의 비드의 합성방법,상기 방법으로 합성된 비드 및 미세유체 칩의 제조방법
    27.
    发明公开
    미세유체 채널 구조를 이용한 단분산성의 비드의 합성방법,상기 방법으로 합성된 비드 및 미세유체 칩의 제조방법 有权
    使用微流道结构的单分散珠的生产方法,通过该方法生产的珠粒和微流控芯片的生产方法

    公开(公告)号:KR1020080075444A

    公开(公告)日:2008-08-18

    申请号:KR1020080011086

    申请日:2008-02-04

    Abstract: A method for preparing mono-disperse beads using a microfluidic channel structure is provided to effectively product mono-disperse hydrogel beads with bioaffinity useful in the bioengineering and medical fields, and to obtain a microreactor having microchannels with high reliability. A method for preparing mono-disperse beads using a microfluidic channel structure comprises preparing uniform mono-disperse beads by using microfluidic chips fabricated by a process selected from the group consisting of microflow focusing, mixing channel-containing microflow focusing, and biased shear force driven microflow.

    Abstract translation: 提供使用微流体通道结构制备单分散珠的方法,以有效地产生具有生物工程和医学领域的生物亲和性的单分散水凝胶珠,并获得具有高可靠性的微通道的微反应器。 使用微流体通道结构制备单分散珠的方法包括通过使用由选自微流聚焦,含混合通道的微流聚焦和偏压剪切力驱动微流的组中的方法制造的微流控芯片来制备均匀的单分散珠粒 。

    마이크로전자패키지 솔더패드 코팅용 유기솔더보존재 및 그제조 방법
    28.
    发明授权
    마이크로전자패키지 솔더패드 코팅용 유기솔더보존재 및 그제조 방법 有权
    用于微电子封装应用的焊盘上的有机可焊性防腐剂及其制备方法

    公开(公告)号:KR100762961B1

    公开(公告)日:2007-10-04

    申请号:KR1020060050642

    申请日:2006-06-07

    CPC classification number: C08F226/08 C08F220/56 C08F226/02

    Abstract: A microelectronic package substrate is provided to secure good quality and be mass-produced by using an organic solderability preservative having more excellent high-temperature stability than the conventional organic solderability preservative. A microelectronic package substrate is manufactured by using a poly(4-vinyl pyridine-co-ally amine) of the following formula 1 or a poly(4-vinyl pyridine-co-acryl amide) of the following formula 2 as an organic solderability preservative. The polymer for organic solderability preservatives has a molecular weight of 300-30,000. The organic solderability preservative is prepared by adding a radical initiator to a mixture of 4-vinyl pyridine and allyl amine or acryl amide to polymerize the admixture.

    Abstract translation: 提供微电子封装基板以通过使用具有比常规有机可焊性防腐剂更高的高温稳定性的有机可焊性防腐剂来确保良好的质量并进行批量生产。 通过使用下式1的聚(4-乙烯基吡啶 - 共聚胺)或下式2的聚(4-乙烯基吡啶 - 共 - 丙烯酰胺)作为有机可焊性防腐剂制造微电子封装基板 。 用于有机可焊性防腐剂的聚合物的分子量为300-30,000。 通过向4-乙烯基吡啶和烯丙基胺或丙烯酰胺的混合物中加入自由基引发剂来聚合该混合物来制备有机可焊性防腐剂。

    완전혼합형 미세 반응탱크를 가지는 미세유체장치

    公开(公告)号:KR1020180131660A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:KR1020170066659

    申请日:2017-05-30

    Abstract: 본 발명은 완전혼합형 반응공간을 가지고 있어 반응액의 주입속도와 무관하게 원하는 반응시간의 시료를 획득할 수 있는 반응시간 조절이 용이한 새로운 구조의 미세유체장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 소정 반응시간의 균일한 시료를 일시에 획득하기 위한 미세유체장치로서, (A) 차단밸브를 매개로 하기 반응탱크에 연결되어 있는, 최소한 둘 이상의 반응물 주입유로; (B) 상기 주입유로와 연결되어 있고, 일측이 하기 이송유체탱크와 연결되고, 타측에 차단밸브를 매개로 배출구가 설치되어 있는 반응탱크; (C) 상기 반응탱크의 저면, 상면 또는 측면에 반응탱크와 공간적으로 분리 설치되어 있는 가압밸브; (D) 상기 반응탱크 내부의 반응액을 가압하여 상기 배출구로 배출되도록 하는, 차단밸브를 매개로 상기 반응탱크의 일측에 연결되어 있는 이송유체탱크; 및 (E) 상기 각 차단밸브 및 가압밸브의 온-오프를 제어하는 제어부;를 포함하는 미세유체장치에 관한 것이다.

    고분자-나노실리카 복합체 및 그의 제조방법

    公开(公告)号:KR1020180093406A

    公开(公告)日:2018-08-22

    申请号:KR1020170019433

    申请日:2017-02-13

    Inventor: 이창수 김동영

    CPC classification number: C08J3/128 B01J37/0201 C08F20/18 C08K3/36 C08L33/10

    Abstract: 본발명은간단한공정에의해고분자템플릿에단분산성의나노실리카입자를균일하게성장시키는것에의해안정한고분자-나노실리카복합체를제조하는방법및 그에의해생성되는고분자-나노실리카복합체에관한것으로, 보다상세하게는 (A) 트리알콕시실릴알킬메타아크릴레이트를포함하는고분자모노머를광중합하여고분자마이크로입자를제조하는단계; (B) 상기고분자마이크로입자의트리알콕시실릴기를가수분해하는단계; 및 (C) 상기가수분해된고분자마이크로입자에테트라알킬오르쏘실리케이트를가하여고분자표면에구형의나노실리카입자를성장시키는단계;를포함하는것을특징으로하는고분자-나노실리카복합체의제조방법및 그에의해생성되는고분자-나노실리카복합체에관한것이다.

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