표면증강라만산란 활성 입자 및 그 제조 방법, 상기 표면증강라만산란 활성 입자를 이용한 부도체 표면의 표면물질 식별 방법 및 도체 표면의 전기화학반응 분석 방법
    31.
    发明公开
    표면증강라만산란 활성 입자 및 그 제조 방법, 상기 표면증강라만산란 활성 입자를 이용한 부도체 표면의 표면물질 식별 방법 및 도체 표면의 전기화학반응 분석 방법 有权
    具有表面增强拉曼散射活性的颗粒,其制造方法以及用于识别非结晶器表面和METED的材料的方法,用于使用具有表面增强的拉曼散射活性的颗粒在导电表面上分析电化学反应

    公开(公告)号:KR1020140101980A

    公开(公告)日:2014-08-21

    申请号:KR1020130015271

    申请日:2013-02-13

    Abstract: Provided in the present invention are particles having surface enhanced raman scattering activity, a manufacturing method thereof, and a method for identifying a material on the surface of a nonconductor and a method for analyzing electrochemical reaction on the surface of a conductor using particles having surface enhanced raman scattering activity. The manufacturing method for particles having surface enhanced raman scattering activity comprises a step of preparing a microcore solution which contains a microcore, and a metal nanoparticle solution which contains metal nanoparticles; a step of aging the metal nanoparticle solution; a step of forming a metal adsorption layer on the surface of the microcore by mixing the aged metal nanoparticle solution with the microcore solution; and a step of forming a metal microshell on the surface of the microcore by mixing the aged metal nanoparticle solution with the microcore solution which contains the microcore having the metal adsorption layer and then performing an electroless plating process.

    Abstract translation: 本发明提供了具有表面增强的拉曼散射活性的颗粒,其制造方法和用于识别非导体表面上的材料的方法和使用具有表面增强的颗粒的导体表面上的电化学反应的方法 拉曼散射活动。 具有表面增强的拉曼散射活性的颗粒的制造方法包括制备含有微核的微核溶液和含有金属纳米颗粒的金属纳米颗粒溶液的步骤; 使金属纳米颗粒溶液老化的步骤; 通过将老化的金属纳米颗粒溶液与微芯溶液混合,在微核表面上形成金属吸附层的步骤; 以及通过将老化的金属纳米颗粒溶液与含有具有金属吸附层的微核心的微芯溶液混合,然后进行化学镀处理,在微核表面上形成金属微壳的步骤。

    광경화성 수지 이용 칩 제조방법 및 이의 전극 세척방법
    32.
    发明公开
    광경화성 수지 이용 칩 제조방법 및 이의 전극 세척방법 无效
    一种用电极和微通道清洁微波的方法

    公开(公告)号:KR1020130141032A

    公开(公告)日:2013-12-26

    申请号:KR1020120064103

    申请日:2012-06-15

    Inventor: 정택동 강충무

    CPC classification number: H01L21/02057

    Abstract: The present invention relates to a chip with an electrode and a microchannel. In a manufacturing method for the chip with an electrode and a microchannel, included is a step of preparing a chip with at least some electrodes in a microchannel; a step of cleaning the inside of the chip by flowing an organic solvent through the microchannel; a step of electro-chemically cleaning the exposed electrodes' surfaces in the microchannel with an acid solution; and a method for cleaning the exposed portion of the electrodes and the exposed electrodes' surfaces in the microchannel is electro-chemically cleaned by applying a voltage to the electrodes in the acid solution. [Reference numerals] (AA) Current (1e-6A);(BB) Voltage (V)

    Abstract translation: 本发明涉及具有电极和微通道的芯片。 在具有电极和微通道的芯片的制造方法中,包括在微通道中制备具有至少一些电极的芯片的步骤; 通过使有机溶剂流过微通道来清洁芯片内部的步骤; 用酸溶液电化学清洗微通道中暴露的电极表面的步骤; 并且通过向酸溶液中的电极施加电压,并且清洁电极的暴露部分和微通道中暴露的电极表面的方法进行电化学清洁。 (AA)电流(1e-6A);(BB)电压(V)

    전기화학 및 라만 분광학적 모니터링, 스캐닝 및 피드백 자극이 가능한 겸용 탐침
    33.
    发明公开
    전기화학 및 라만 분광학적 모니터링, 스캐닝 및 피드백 자극이 가능한 겸용 탐침 有权
    用于电化学监测,扫描和反馈刺激的混合微探针及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130105708A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:KR1020137018502

    申请日:2011-03-29

    Inventor: 정택동 김범진

    Abstract: PURPOSE: A probe is provided to simultaneously obtain electrochemical and spectroscopic information regardless of a surface material and a scanning system is provided to detect not only a diffusive intermediate product but also an intermediate product on the surface. CONSTITUTION: A probe manufacturing method includes a step of manufacturing metallic microshell by coating a first metallic material with first metallic coating on the spherical template surface, a step of manufacturing a conductive capillary by coating a conductive material to an inner wall of the capillary, a step of trapping the metallic microshell in one end of the conductive capillary and a step of second metallic coating a second metallic material in an inner wall of the conductive capillary in which the metallic microshell is trapped.

    Abstract translation: 目的:提供探针以同时获得电化学和光谱信息,而不管表面材料如何,并且提供扫描系统以不仅检测扩散中间产物,而且检测表面上的中间产物。 构成:探针制造方法包括通过在球形模板表面上涂覆第一金属涂层的第一金属材料制造金属微壳的步骤,通过将导电材料涂覆到毛细管的内壁来制造导电毛细管的步骤, 在金属微壳被捕获的导电毛细管的内壁中的第二金属材料涂覆第二金属材料的步骤。

    기준전극 어셈블리 및 이를 이용한 pH 측정 장치
    34.
    发明公开
    기준전극 어셈블리 및 이를 이용한 pH 측정 장치 无效
    参考电极组件和包含该参考电极组件的pH测量装置

    公开(公告)号:KR1020110125359A

    公开(公告)日:2011-11-21

    申请号:KR1020100044841

    申请日:2010-05-13

    CPC classification number: G01N27/333

    Abstract: PURPOSE: A reference electrode assembly and PH measure system using the same is provided to reduce manufacturing costs and processing steps. CONSTITUTION: A reference electrode assembly comprises porous transition metal electrode layer. A channel is located on surface the porous transition metal electrode layer. The channel is used as the reference electrode of the system for measuring detecting the measurement substance. The channel is a polyelectrolyte structure manufactured by the combination of negative ion polyelectrolyte and cation polyelectrolyte. The porous transition metal electrode layer and polyelectrolyte structure are solid phase. The solvent layer does not exist between the porous transition metal electrode layer and polyelectrolyte structure.

    Abstract translation: 目的:提供使用该参比电极组件和PH测量系统以降低制造成本和加工步骤。 构成:参考电极组件包括多孔过渡金属电极层。 通道位于多孔过渡金属电极层的表面上。 该通道用作用于测量检测物质的系统的参考电极。 该通道是由负离子聚电解质和阳离子聚电解质组合制成的聚电解质结构。 多孔过渡金属电极层和聚电解质结构是固相。 多孔过渡金属电极层和聚电解质结构之间不存在溶剂层。

    아조 작용기의 전기화학적 끊김 방법을 이용한 생체물질들의 고정 방법
    35.
    发明公开
    아조 작용기의 전기화학적 끊김 방법을 이용한 생체물질들의 고정 방법 无效
    与AZO功能组的电化学清除相结合的生物固定化方法

    公开(公告)号:KR1020110108438A

    公开(公告)日:2011-10-06

    申请号:KR1020100027604

    申请日:2010-03-27

    Abstract: 본 발명은 아조 작용기(azo functional group)의 전기화학적 환원에 의한 끊김을 이용한 생체물질(biomaterial)들의 고정 방법에 관한 것이다. 생체물질이라 함은 생명활동과 관련된 유기 분자, 아미노산, 펩타이드, 유전자, 핵산, 압타머, 단백질, 효소, 세포 등을 포함한다. 보다 구체적으로 본 발명은 아조벤젠 작용기(azobenzene functional group)의 전기화학적 환원에 의한 끊김을 이용한 생체물질들의 고정 방법에 관한 것이다. 보다 더 구체적으로 본 발명은 파라-하이드록시 아조벤젠 작용기의 전기화학적 환원에 의한 끊김 방법을 이용한 생체물질들의 고정 방법에 관한 것이다. 바람직하게는, 본 발명은 표면 선택적 고정을 가능케 하는 아조벤젠 작용기(azobenzene functional group)의 전기화학적 환원에 의한 끊김을 이용한 생체물질(biomaterial)들의 고정 방법에 관한 것이다 본 발명에 따르면, (a) 아조 작용기가 포함된 자기조립 단분자막을 전기화학적으로 환원시켜 아조 작용기를 아민 작용기, 또는 이민 작용기로 전환시키는 표면 활성화 단계와, (b) 상기 활성화된 표면에 생체물질을 결합시키는 생체물질 고정 단계로 구성된, 아조결합의 전기화학적 끊김 방법을 이용한 생체물질들의 고정 방법이 제공된다. 상기 활성화된 표면을 이용하는 생체물질 고정 단계가 (a) 아민 작용기와 생체물질 사이의 직접적 화학반응을 이용한 고정 단계, (b) 아민 작용기와 생체물질 양쪽과 동시에 화학결합하는 연결체(linker)를 사용하는 고정 단계, (c) 이민 작용기가 관여하는 화학반응을 이용하는 고정 단계 중 하나인 것을 특징으로 하는, 아조결합의 전기화학적 끊김 방법을 이용한 생체물질(biomaterial)들의 고정 방법이 제공된다. 보다 바람직하게는, 상기 아조 작용기가 포함된 자기조립 단분자막에서 아조 작용기와 원하지 않는 생체물질(biomaterial)들의 비특이적 흡착을 막을 수 있도록, 상기 아조 작용기의 산화환원 전위를 조절하는 작용기가 부가적으로 치환된 것을 특징으로 하거나, 상기 아조 작용기의 전기화학적 환원 후 생성물로 아민 보다는 이민 작용기 생성이 용이하게 하는 작용기가 부가적으로 치환된 것을 특징으로 하는, 아조 작용기의 전기화학적 끊김 방법을 이용한 생체물질들의 고정 방법이 제공된다.

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