Abstract:
본 발명은 몰딩(Molding) 법을 이용한 전도성 유기물 전극 형성 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 몰딩(Molding) 법을 이용하여 고가의 장비가 불필요하여 낮은 제작 단가로 제작이 가능할 뿐만 아니라, 간단한 공정을 통해 미세 전극을 제작하고 에지 러프니스(edge roughness)를 줄임으로써 높은 전기 전도도 특성을 얻을 수 있는 전도성 유기물 전극 형성 방법에 관한 것이다. 몰딩법, 전도성 유기물, 전극, PDMS
Abstract:
비대칭 돌출부가 형성된 핑거를 이용하여 구동력 및 변위가 증가된 마이크로액츄에이터가 개시된다. 본 발명에 의한 비대칭 돌출부가 형성된 핑거를 구비한 마이크로액츄에이터는 소정의 평편도를 가지는 플레이트; 빗살형상을 이루도록 나란하게 배열되며 양 측면에 비대칭 돌출부가 형성된 다수개의 핑거를 일측에 구비하여, 상기 플레이트의 상부면에 고정설치되는 고정자; 빗살형상을 이루도록 나란하게 배열된 다수개의 핑거를 일측에 구비하여, 상기 핑거가 고정자 핑거들사이를 종방향으로 왕복운동하면서 교합 및 이탈될 수 있도록 상기 고정자에 대향하여 플레이트의 상부면에 배치되는 이동자; 상기 이동자의 왕복운동시 복원력을 제공하도록 이동자의 일측면에서 횡방향으로 연장된 탄성부재; 상기 탄성부재의 양단부와 연결되어 탄성부재를 지지하는 지지부재; 및 상기 고정자 및 이동자에 전압을 인가하는 전원; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
The present invention relates to a method of manufacturing a graphene-poly(diallyldimethylammoniumchloride) (PDDA)-iron oxide nanoparticle composite material of free standing by performing decompression filtering and drying after forming a mixed solution by mixing a graphene-PDDA solution and an iron oxide nanoparticle solution. The present invention is able to easily manufacture a composite material for a sensor electrode for hydrogen peroxide detection with excellent reproducibility by fabricating iron oxide nanoparticles in graphene. A sensor for hydrogen peroxide detention manufactured thereby is able to easily measure the concentration of hydrogen peroxides included in a sample by using an electrochemical method in a short time, is able to sensitively measure a small quantity of hydrogen peroxide included in a sample and is stable since enzymes are not used.
Abstract:
PURPOSE: A vertical organic light emitting transistor and a manufacturing method thereof are provided to increase the rate of an effective light emitting region by forming a plurality of holes having a gap of a nano unit on a source electrode layer. CONSTITUTION: A gate electrode layer (20) is placed on the upper part of a substrate. A first insulating layer (30) is placed on the upper part of the gate electrode. A source electrode layer (40) is placed on the insulating layer and includes a plurality of holes having a gap of a nano unit. A second insulating layer (50) is placed on the upper part of the source electrode layer except for the multiple holes. An organic light emitting layer (60) covers the second insulating layer by filling the plurality of holes.
Abstract:
본 발명은 소정의 결합기를 갖도록 기능화된 탄소나노튜브전극에 특정 염기서열의 프루브 DNA를 고정시킴으로써 이와 상보적 관계에 있는 타겟 DNA를 검출하는 DNA 칩으로서, 특히 서로 다른 타겟 DNA와 각각 상보성을 나타내는 둘 이상의 프루브 DNA를 단일 기판상의 원하는 위치에 집적하여 단시간에 보다 많은 종류의 타겟 DNA를 한층 더 정확하게 검출할 수 있는 DNA 칩 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 구체적으로 본 발명은 절연기판과; 둘 이상의 상호 절연된 금속전극을 제공하도록 상기 절연기판 일면에 놓여진 복수의 배선어레이와; 상기 금속전극을 일대일 노출시키는 둘 이상의 전극홀이 관통되어 상기 절연기판 및 금속어레이를 덮는 절연층과; 소정의 결합기를 갖도록 기능화되어 상기 전극홀을 통해서 상기 금속전극과 일대일로 고정되는 복수의 탄소나노튜브전극과; 상기 탄소나노튜브전극에 고정되어 서로 다른 타겟 DNA와 각각 상보성을 나타내는 둘 이상의 프루브 DNA를 포함하는 탄소나노튜브를 이용한 DNA 칩 및 이의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A droplet micro gripper and a method for attaching a solder ball using the same are provided to reduce equipment costs by self-aligning a solder ball for a package on a droplet using the droplet micro gripper and attaching the solder ball to a semiconductor chip substrate. CONSTITUTION: A hydrophilic droplet(120) is formed on a drop micro gripper(65). A solder ball(125) is self-aligned on the droplet. The solder ball is in droplet self-aligned. The droplet micro gripper and a substrate(150) are aligned while the solder ball is interposed. The solder ball is transferred on the substrate. The droplet micro gripper is removed. The solder ball is attached to the substrate by reflowing the solder ball.
Abstract:
PURPOSE: A method is provided to obtain oxidation graphene of the high quality simple and easily. CONSTITUTION: The oxidation graphene manufacturing method includes: the step (S1) where graphite sample and electrode plate is dipped in the electrolyte solution; the step (S2) forming the oxidation graphene layer by oxidizing surface of the graphite sample and turn the power which has the electrode plate as the cathode and graphite sample as the anode; and the step (S3) which fails the oxidation graphene layer from the graphite surface of specimen by using the gas in which the negative ion among the electrolyte solution moves towards the graphite sample and formed.