Abstract:
본 발명은 금속 소스전극, 금속 드레인전극, 게이트 및 탄소나노튜브로 이루어진 채널영역을 포함하는 탄소나노튜브 트랜지스터 어레이, 상기 탄소나노튜브 트랜지스터 어레이의 채널영역을 구성하고 있는 탄소나노튜브의 표면에 흡착 개질되어 미생물과 특이적으로 결합하는 압타머(aptamer), 및 상기 압타머를 상기 탄소나노튜브에 고정시키는 고정물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 트랜지스터 어레이를 이용한 미생물 검출센서에 관한 것이다. 이를 통해 시료의 대장균 유무 및 농도를 20분내에 간단하게 추정할 수 있다. 이 과정은 복잡한 실험장비나 시설 또는 배양에 필요한 조건등이 전혀 필요하지 않으므로 수질, 식품, 환경등의 응용에서 간단하게 미생물을 찾아내는 수단으로 이용될 수 있다. 미생물, 탄소 나노튜브, 나노 트랜지스터
Abstract:
A nano-wire semiconductor device, a semiconductor memory device including the same, and a manufacturing method thereof are provided to capture or remove electric charges by forming a silicide island at a contact part between a nano-wire and source/drain electrodes. A nano-wire(110) is arranged on an upper surface of an element forming substrate(200). Source and drain electrodes(240a,240b) are arranged on an upper surface of the nano-wire. The source and drain electrodes are separated from each other. A silicide island is formed at a contact part between the source and drain electrodes and the nano-wire. A surface of the nano-wire between the source and drain electrodes is exposed. A channel layer is formed in the nano-wire by using voltage swing between the source and drain electrodes.
Abstract:
본 발명은 멀티스케일 시뮬레이션 결합을 위한 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 양자모델링과 원자모델링의 서로 다른 스케일을 다루는 시뮬레이션 방법을 결합하는 멀티스케일에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 QM 및 MM 프로그램의 선택 단계와; 계산하고자 하는 시스템의 원자의 위치 및 QM을 적용하고자 하는 크러스터 1의 원자 위치를 입력시키는 단계와; QM이 적용되는 크러스터 1의 원자 위치가 주어질 때, QM 영역과 MM 영역을 이어주는 링크 원자 위치를 생성하여 계산에 필요한 크러스터 2의 원자위치를 생성하는 단계와; 생성된 시스템의 원자구조와 상기 크러스터 2에 대한 QM과 MM 프로그램의 입력 파일을 생성하는 단계와; 생성된 QM과 MM 프로그램의 입력 파일을 독자적으로 구동시켜 원자 위치에 따른 에너지 값과 힘 값을 계산하는 단계와; 계산된 에너지 값에서 Subtractive scheme에 의한 전체 에너지를 계산하고 전체 에너지를 최소화하는 원자구조를 찾는 원자구조 최적화 단계; 로 이루어지는 것을 특징으로 하는 멀티스케일 시뮬레이션 결합을 위한 시스템 및 방법을 제공한다. 멀티스케일, QM, MM, 크러스터, 시뮬레이션, 결합 시스템 및 방법, 원자모델링, 양자모델링
Abstract:
Carbon nanotube transistor biosensors using aptamers as molecular recognition elements and a method for sensing a target material in blood by using the same biosensors are provided to inexpensively detect the target protein by measuring electrical change of the carbon nanotube when the aptamers on the carbon nanotube is exposed to the target protein, and enhance detection sensitivity and selectivity by using carbon nanotube and DNA aptamers. The carbon nanotube transistor biosensor comprises (i) a carbon nanotube transistor containing source, drain and gate, where the channel region is composed of carbon nanotube, (ii) DNA aptamers bound to the surface of the carbon nanotube, and (iii) a fixing material for fixing the aptamers to the carbon nanotube, wherein the channel is composed of single wall or multiple wall nanotubes, and metal oxide nanowire and semiconductor nanowire showing transistor properties; the nanowire has diameter of 50 nm or less and uses the aptamers as recognition materials; the single wall nanotube has diameter of 2 nm and the multiple wall nanotube has diameter of 50 nm or less; and the aptamer-fixing material is pyrene or other molecules having affinity to the carbon nanotube. The method for sensing a target material in blood comprises the steps of: manufacturing the carbon nanotube transistor containing the carbon nanotube with aptamers; measuring the electrical conductivity change of the carbon nanotube when the aptamers are exposed to the target material; and detecting the target material based on the data on the electrical conductivity change, wherein the target material is protein, peptide, amino acid, nucleotide, drug, vitamin or organic/inorganic compound.
Abstract:
본 발명은 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금속염 수용액에 고분자 전해질을 첨가하여 고분자-금속염 착체를 형성시킨 후 이를 환원제로 처리하여 금속 나노 졸을 제조함에 있어서, 상기 고분자 전해질로서는 아크릴계 반복단위, 폴리에틸렌글리콜류가 결합된 아크릴레이트계 반복단위 및 아크릴아마이드 반복단위를 포함하여 구성되어, 친수부와 소수부가 함께 도입된 주쇄(main chain)와, 상기 주쇄의 일부분에 친수성이 강한 고분자 측쇄(side chain)가 결합되어 있는 그래프트(graft) 공중합체를 선택 사용함으로써, 생성된 금속 나노 졸의 입자크기가 100 ㎚ 이하로 작고 균일하면서도 잉크젯 기법으로 소수성 기판에 직접 인쇄가 가능하도록 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것이다. 고분자 전해질, 금속 나노 졸, 소수성 기판
Abstract:
본 발명은 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금속염 수용액에 고분자 전해질을 첨가하여 고분자-금속염 착체를 형성시킨 후 이를 환원제로 처리하여 금속 나노 졸을 제조함에 있어서, 상기 고분자 전해질로서는 아크릴계 반복단위, 폴리에틸렌글리콜류가 결합된 아크릴레이트계 반복단위 및 아크릴아마이드 반복단위를 포함하여 구성되어, 친수부와 소수부가 함께 도입된 주쇄(main chain)와, 상기 주쇄의 일부분에 친수성이 강한 고분자 측쇄(side chain)가 결합되어 있는 그래프트(graft) 공중합체를 선택 사용함으로써, 생성된 금속 나노 졸의 입자크기가 100 ㎚ 이하로 작고 균일하면서도 잉크젯 기법으로 소수성 기판에 직접 인쇄가 가능하도록 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것이다. 고분자 전해질, 금속 나노 졸, 소수성 기판
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for producing carbon nanotubes at low temperature and low costs in a large quantity through liquid-state reaction by treating liquid hydrocarbon materials as carbon sources under supercritical condition. CONSTITUTION: Carbon nanotubes are produced by the following steps of: (i) putting a mixture of 80-99.999wt.% of hydrocarbon materials, one or more of mixtures selected from saturated hydrocarbon, unsaturated carbon, aromatic hydrocarbon and derivatives thereof, and 0.001-20wt.% of nucleus materials in a high pressure vessel, wherein the nucleus materials are nano-sized metal particles or metal oxides enabling formation of seeds, and the metals are one or more of mixtures selected from transition metals comprising Co, Ni and Fe, precious metals(Pt, Pd), alkali metals and alkali earth metals; (ii) applying pressure of 1-400atm. and 200-800deg.C of temperature to liquid hydrocarbon materials for 1-600min to be in equilibrium between liquid state and vapor state; (iii) cooling reactants(supercritical fluid) at a rate of 0.01-50deg.C/min which is the same as a heating rate; (iv) separating carbon nanotubes from reactants. The resultant carbon nanotubes are applied to field emitters, nano-composites and nano devices.
Abstract:
PURPOSE: A carbon nanotube network transistor device with a high on and off ratio and a manufacturing method thereof are provided to reduce the density of a nanotube by forming a plurality of holes through an etching process. CONSTITUTION: A substrate is made of insulating materials. A carbon nanotube network layer is formed on the upper side of an insulating layer(2). The carbon nanotube network layer includes a carbon nano tube(3). A carbon nanotube network channel is formed between a source electrode and a drain electrode(5). One or more holes(6) are formed in the carbon nanotube network layer.
Abstract:
PURPOSE: An aptamer containing a single strand DNA which specifically binds to CEA is provided to ensure stable long-term storage regardless of environmental condition such as heat. CONSTITUTION: An aptamer which specifically binds to CEA(carcinoembryonic antigen) comprises a polynucleotide having a DNA sequence of sequence number 3. The CEA is a well-known tumor marker. The polynucleotide of DNA sequence is selected by SELEX method. A biosensor for diagnosing cancer has the aptamer.