Abstract:
PURPOSE: A service search method according to the physical fitness of user is provided to provide the best service to users by measuring correlation between the physical symptoms of the user recognized through wearable sensor. CONSTITUTION: Bio-information of user is periodically sensed and updated through the wearable sensor(S5). If the physical symptom of user is sensed, context aware computer analyzes the symptom by using the medical dictionary(S3). A medical certificate according to the presenting symptom is issued based on the analyzed result. After the service is classified as five senses, the classified senses are quantified(S4). The correlation of services is measured and the best service is searched(S15).
Abstract:
PURPOSE: Organic fluorescent nano-composites containing single carbon nanoparticles and a manufacturing method thereof are provided for use in biotechnology and medical industry. CONSTITUTION: A method for manufacturing organic fluorescent nano-composites containing single carbon nanoparticles comprises the following steps of: dissolving monomers in a solvent to obtain a dispersing agent solution; adding the dispersing agent solution to carbon nanotube powder and treating them with ultrasonic wave in order to obtain a carbon nanotube-supramolecular magnetic assembly dispersion solution; polymerizing and immobilizing the carbon nanotube-supramolecular magnetic assembly; and forming minute patterns of carbon nanotube using the carbon nanotube-supramolecular magnetic assembly.
Abstract:
본 발명, 시료의 미세혼합장치는 자기장에 의하여 구동되는 마그네틱 디스크가 장착된 시료 혼합 챔버를 포함하며, 상기 시료 혼합 챔버의 양 말단에는 각각 주입구와 배출구가 연결된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의한 미세혼합장치 및 이를 포함하는 랩온어칩은 기존의 복잡하면서도 혼합시간이 많이 소요되는 장치들에 비하여, 장치의 구현이 간단하면서도 단시간에 시료의 높은 혼합 효율을 나타내는 우수한 효과가 있으며, 각종 미세분석장치와의 결합으로 다양한 랩온어칩을 구현할 수 있는 효과가 있다. 미세혼합장치, 랩온어칩, 자기장, 마그네틱 디스크
Abstract:
A microelectric demineralizer of protein sample, lab on a chip including the same and an application method thereof are provided to remove the salt from protein efficiently within a short time while using a small amount of sample without separate pre-processing. A method for desalting protein sample using a microelectric demineralizer comprises a step of injecting a protein sample in which an excessive quantity of salt is included and buffer solution to an inlet port through three micro syringe pumps, a step of dividing and moving the protein having the electric charge by the electric field formed within the chamber and the salt which does not have the electric charge, and a step of separating the refined protein through an outlet.
Abstract:
본 발명은 카르복실화된 탄소나노튜브(CNT)에 화학적 작용기를 이용하여 금속 나노 결정을 점재(dot)시켜 얻어지는 전도성 CNT, 상기 전도성 CNT를 패턴이 형성된 기질상에 높은 표면밀도를 가지도록 반복하여 적층하는 것을 특징으로 하는 전도성 CNT 패턴의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전도성 CNT 및 그 패턴은 바이오물질과 반응하는 바이오 리셉터를 부착한 바이오센서로 응용가능성이 매우 클 것으로 기대된다. 탄소나노튜브, 전기전도도, 금속, 패턴, 리셉터, 바이오센서
Abstract:
본 발명은 아민기가 노출된 기질 위에 카르복실기가 노출된 CNT를 아미드 결합을 통해 반복적으로 고정하여 CNT 다층막 필름을 형성한 다음, 상기 CNT 다층막 필름으로부터 포토리쏘그래법과 드라이 에칭기술을 이용하여 CNT 다층막 패턴을 형성하는 방법 및 상기 CNT 다층막 패턴을 열처리하여 표면에 결함부위(defect site)가 없는 CNT 다층막 패턴을 수득한 다음, 상기 결함부위가 없는 CNT 다층막 패턴에, 계면활성제류 또는 파이-스태킹 (π-stacking)이 가능한 부위를 가지고 있는 화학물질을 물리적으로 고정시켜 다양한 화학적 작용기가 노출되어 있는 CNT 다층막 패턴을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 선택되지 않은 영역에서도 CNT가 일부 고정되는 종래기술의 문제점을 해결하여, 선택된 영역에서만 CNT가 고정되어 있는 선명한 CNT 다층막 패턴을 형성하는 것이 가능하다. 또한, 본 발명에 따른 화학적 작용기가 물리적으로 고정되어 표면에 노출된 CNT 다층막 패턴은 바이오센서 제작에 유용하다.
Abstract:
PURPOSE: A conductive carbon nanotube(CNT)-biosensor by using a conductive CNT dotted with metals or a conductive CNT dotted with metals where bioreceptor is combined and a preparation method thereof are provided. The biosensor has large surface area, improved conductivity to increase the amount of immobilized biological molecules, and improved accuracy with a small amount of a sample. CONSTITUTION: The conductive-carbon nanotube(CNT) biosensor has a bioreceptor which binds to or reacts with a target bio-material in metals scattering on the conductive CNT or a pattern of the conductive CNT, wherein the bioreceptor is enzyme substrate, ligand, amino acid, peptide, protein, nucleic acid, lipid, cofactor or carbohydrate; and the conductive CNT dotted with metals has a form of CNT-(CONH-R1-S-M)r in which M is metal, r is an integer of 1 or over, and R1 is C1-20 carbohydrate, unsaturated carbohydrate or aromatic organic group. The method for preparing the conductive CNT-biosensor comprises binding a conductive CNT-M-nucleic acid complex to a substrate with amine/lysine group on its surface through UV radiation.
Abstract:
본 발명은 플라스틱 고분자 표면의 금속 도금방법 및 이들 도금된 고분자의 이용에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 플라스틱 고분자 표면을 식각하여 촉매를 흡착시키고 금속을 도금하는 단계를 포함하는 플라스틱 고분자 표면의 금속 도금방법 및 전기 방법에 의해 도금된 플라스틱 고분자를 이용하여 제조된 자동차용 연료탱크에 관한 것이다. 이러한 본 발명의 플라스틱 고분자 표면의 금속 도금방법에 따르면, 수득한 플라스틱 고분자는 사용하는 식각용액내 산화크롬의 농도가 진할수록, 또한 식각용액의 온도가 높을수록 식각효과가 우수하여, 플라스틱 고분자와 도금층 사이의 접착력이 1000 N/㎠ 이상까지인 매우 우수한 플라스틱 고분자를 얻을 수 있으며, 또한 이러한 플라스틱 고분자를 이용하여 가스누출 차폐효과가 우수한 자동차용 연료탱크 등을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 SOI소자 제조장치 및 그를 이용한 SOI소자의 제조방법에 관한 것이다. 좀 더 구체적으로, 본 발명은 간단하며 경제적으로 대형의 SOI소자를 제조할 수 있는 SOI소자 제조장치 및 전기한 제조장치를 사용하여 결정성이 우수한 대형의 SOI소자를 경제적으로 제조할 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 SOI소자 제조장치는 내열용기(11)에 충진된 다결정 실리콘(12)을 가열하여 용융시키기 위한 가열수단(13); 일면에 실리콘 단결정 시드(14)가 부착된 절연기판(4)을 상하로 이동시키면서 절연기판(4) 상에 내열용기(11)에 충진된 실리콘 용융액을 침적시켜 단결정 막막(5)을 형성하기 위한 절연기판 이송수단(15); 및 절연기판 이송수단(15)의 상하 이동에 의해 절연기판(4)상에 형성된 단결정 박막(5)의 두께를 일정하게 유지시키기 위한 쉐이퍼(16)로 구성된다. 또한, 본 발명의 SOI소자 제조방법은 실리콘 용융액을 제조하는 공정; 실리콘 용융액에 단결정 시드(14)를 침적시켜 용융시키고 절연기판(4)을 상방으로 이동시키면서 절연기판(4)에 침적된 실리콘 용융액을 응고시켜 단결정 박막(5)을 성장시키는 공정; 및 쉐이퍼(16)에 의해 절연기판(4) 상에 형성된 단결정 박막(5)의 두께를 일정하게 유지시키는 공정을 포함한다.