에너지 수확 장치
    41.
    发明公开
    에너지 수확 장치 无效
    能源收割机

    公开(公告)号:KR1020160067452A

    公开(公告)日:2016-06-14

    申请号:KR1020140172869

    申请日:2014-12-04

    CPC classification number: H02N3/00 Y10S55/38

    Abstract: 에너지수확장치가개시된다. 본발명의일 실시예에따른에너지수확장치는전극쌍극자성질을가진분자를포함하는극성유체와상기극성유체를저장하는유체저장부와상기유체저장부와연통되는제1 도전성도관과상기제1 도전성도관의내벽에절연물질이코팅되는절연층및 상기유체저장부와제1 도전성도관을연결하는도선을포함한다.

    Abstract translation: 公开了一种使用电位差收集电能的能量收集器。 根据本发明实施例的能量收集器包括极性流体,包括具有电偶极特性的分子,存储极性流体的流体存储部分,连接到流体存储部分的第一导电类型管,具有绝缘材料的绝缘层 涂覆在第一导电类型管的内壁上,以及连接流体存储部和第一导电类型管的电线。

    굴절율 측정 장치 및 이를 이용한 굴절율 측정 방법
    42.
    发明公开
    굴절율 측정 장치 및 이를 이용한 굴절율 측정 방법 有权
    折射率指标测量装置及其使用的折射率测量方法

    公开(公告)号:KR1020160042548A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:KR1020140136585

    申请日:2014-10-10

    CPC classification number: G01N21/41 G01N21/4133

    Abstract: 굴절율측정장치를개시한다. 본발명의일실시예에따른굴절율측정장치는굴절율측정대상물질이채워지는원기둥형상의저장공간이형성되며, 전후면이서로평행하게형성된몸체부재및 상기몸체부재의전면및 후면중 선택된어느하나의면을향하여빛을조사하는광원을포함할수 있다.

    Abstract translation: 公开了折射率测量装置。 根据本发明的实施例的折射率测量装置包括:主体构件,其具有填充有待测量材料的圆柱形存储空间,并且具有平行的前表面和后表面; 以及从身体构件的前表面和后表面照射任何一个的光源。 因此,本发明可以降低制造成本并且能够在没有动力的情况下运行。

    세포 정렬용 배양 용기
    43.
    发明公开
    세포 정렬용 배양 용기 无效
    用于细胞培养的文化容器

    公开(公告)号:KR1020160004853A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:KR1020140083970

    申请日:2014-07-04

    CPC classification number: C12M3/00 C12M23/12

    Abstract: 본발명에따른세포정렬용배양용기는세포를점착하여세포의정렬을유도및 조절하는세포배양면을포함하며, 세포배양면은복수의홈과돌기로형성되어있으며, 그단면은사인곡선으로구성되어있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于细胞对准的培养容器,其可以根据物理环境变化研究细胞行为。 本发明的细胞取样用培养容器具有在将细胞粘附于细胞培养面后诱导并控制细胞取向的细胞培养面,其中,细胞培养面具有多个槽和突起,其截面具有 正弦曲线形状。

    미세 바늘 어레이 기판의 제조 방법
    44.
    发明授权
    미세 바늘 어레이 기판의 제조 방법 有权
    MICRONEEDLES阵列面板的制造方法

    公开(公告)号:KR101501283B1

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:KR1020140064734

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 본 발명에 따른 미세 바늘 어레이 기판의 제조 방법은 복수의 바늘 구멍을 가지는 몰드를 준비하는 단계, 바늘 구멍에 생체 적합성 고분자를 채워 기판 및 상기 기판 위에 돌출된 복수의 본체를 제조하는 단계, 몰드로부터 기판 및 본체를 분리하는 단계, 기판을 기판의 유리 전이 온도로 가열하는 단계, 가열된 기판을 신체 모형에 부착한 후 가압하여 기판을 상기 신체 모형의 곡률과 같도록 변형하는 단계, 본체 위에 도전막을 형성하여 미세 바늘을 완성하는 단계를 포함한다.

    Abstract translation: 根据本发明的微针阵列基板的制造方法包括以下步骤:制备具有多个针孔的模具; 制造通过用生物相容性聚合物填充针孔而在基板上突出的基板和多个主体; 将基底和本体与模具分离; 以基板的玻璃化转变温度加热基板; 通过将被加热的衬底附着到身体模型并按压衬底,将衬底改变为等于身体模型的曲率; 并通过在身体上形成导电膜来完成微针。

    세포 배양용 용기
    45.
    发明公开
    세포 배양용 용기 有权
    细胞培养容器

    公开(公告)号:KR1020130113763A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:KR1020120036221

    申请日:2012-04-06

    CPC classification number: C12M23/12 C12M23/34 C12N5/0062

    Abstract: PURPOSE: A container for cell culture is provided to easily change various physical environments because the container contains a cell culture side to create structures with various sizes. CONSTITUTION: A container for cell culture comprises a cell culture side (11) for proliferating and differentiating stem cells by adhesion of adult stem cells. The container has columns or pores. The size of the columns or pores is gradually changed. The pores or the columns make a row in a first direction.

    Abstract translation: 目的:提供用于细胞培养的容器,以容易地改变各种物理环境,因为容器含有细胞培养面以产生各种尺寸的结构。 构成:用于细胞培养的容器包括用于通过成体干细胞的粘附增殖和分化干细胞的细胞培养物侧(11)。 容器有柱或孔。 柱或孔的大小逐渐变化。 孔或柱在第一个方向上排成一排。

    세포 배양용 용기 및 그 제조 방법
    46.
    发明授权
    세포 배양용 용기 및 그 제조 방법 有权
    细胞培养容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101228578B1

    公开(公告)日:2013-02-18

    申请号:KR1020100093313

    申请日:2010-09-27

    CPC classification number: C12M23/10 C12M25/06

    Abstract: 본 발명은 성체 줄기세포를 비롯한 각종 세포의 증식 및 분화 효율을 높이는 세포 배양용 용기에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 세포 배양용 용기는 성체 줄기세포를 점착하여 증식 및 분화시키기 위한 세포 배양면을 포함한다. 또한, 상기 세포 배양면은 상기 세포 배양면 상에서 일정한 간격을 두고 배치되는 마이크로 구조물을 포함하고, 상기 마이크로 구조물은 돌출된 형상을 갖고, 1㎛ 내지 4㎛ 사이의 범위에 속하는 폭 또는 직경을 갖는다.

    롤 형상의 마이크로 몰드 시스템 및 그 제조 방법
    47.
    发明授权
    롤 형상의 마이크로 몰드 시스템 및 그 제조 방법 有权
    辊型微型系统及其制造方法

    公开(公告)号:KR101232838B1

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:KR1020100114513

    申请日:2010-11-17

    Abstract: 본 발명의 일 측면은, 롤 방식의 초소형 구조물의 대량 성형기술에 적용되어 초소형 구조물을 연속적으로 성형하는 롤 형상의 마이크로 몰드 시스템을 제조하는 제조 방법을 제공하는 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 롤 형상의 마이크로 몰드 시스템 제조 방법은, 노광 공정으로 초소형 모구조물을 제작하는 제1 단계, 금속 전기도금 공정으로 상기 모구조물의 표면에 초소형 구조물을 형성하여 마이크로 몰드 형성용 모듈을 제작하는 제2 단계, 및 상기 모듈을 조합 및 결합하여 롤 형상의 마이크로 몰드 시스템을 형성하는 제3 단계를 포함한다.

    마이크로 몰드 시스템과 이의 제조 방법 및 이를 이용한 초소형 정밀 부품의 제조 방법
    48.
    发明公开
    마이크로 몰드 시스템과 이의 제조 방법 및 이를 이용한 초소형 정밀 부품의 제조 방법 有权
    微型模具系统及其制造方法及微精密零件的制造方法

    公开(公告)号:KR1020110083090A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:KR1020100003124

    申请日:2010-01-13

    Abstract: PURPOSE: A micro mold system and a manufacturing method thereof and a micro precision part manufacturing method using the same are provided to form a complex molding surface of a micro mold system by assembling two or more base molds in singular or plural numbers. CONSTITUTION: A micro mold system(100) comprises at least two types of base molds(21,22,23). The base molds comprises molding surfaces(30,11,12,13) having fine uneven portions, where the height from the bottom to the molding surfaces are different. In the molding surfaces, a first scale of stepped structure and a second scale of uneven structure are combined.

    Abstract translation: 目的:提供一种微型模具及其制造方法以及使用该微型模具系统的微型精密零件制造方法,通过组合两个以上的单个或多个基础模具来形成微型模具系统的复杂成型面。 构成:微型模具系统(100)包括至少两种类型的基础模具(21,22,23)。 基底模具包括具有细小凹凸部分的模制表面(30,11,12,13),其中从底部到模制表面的高度不同。 在模制表面中,组合了阶梯状结构的第一刻度和不平坦结构的第二刻度。

    응집반응을 기초로 하는 혈액형 진단용 미세 유체 바이오칩
    49.
    发明授权
    응집반응을 기초로 하는 혈액형 진단용 미세 유체 바이오칩 有权
    基于AGGLUTINATION反应的血液生物学微生物生物学

    公开(公告)号:KR100764022B1

    公开(公告)日:2007-10-08

    申请号:KR1020060097141

    申请日:2006-10-02

    Inventor: 김동성 권태헌

    Abstract: A microfluidic biochip for blood typing based on agglutination reaction is provided to carry out mixing and reaction of sample with reagents, and determination of agglutination in one apparatus, use small amounts of sample and reagents, preserve blood typing results, and improve portability and manufacturing costs of the biochip. The microfluidic biochip(300) for blood typing based on agglutination reaction comprises: a sample transport micro channel(320) having a sample inlet(310); a reagent transport micro channel(325) having a reagent inlet(315); a micro mixer(340) connected to the rears of the sample and reagent transport micro channels and mixing transported sample and reagents; a first manual micro valve(330) formed between the rears of respective micro channels and the front of micro mixer and controlling flows of sample and reagents; a reaction micro chamber(350) connected to the rear of the micro mixer, storing mixed sample and reagents and inducing reaction of them; a micro filter(370) connected to the rear of reaction micro chamber and filtering agglutinated bodies formed by the agglutination reaction; a second manual micro valve(360) formed between the rear of micro chamber and front of micro filter, and controlling the mixed sample and reagents to be placed in the reaction micro chamber; and an outlet(380) connected to the rear of micro filter and discharging sample and reagents.

    Abstract translation: 提供了一种基于凝集反应进行血液分型的微流体生物芯片,用于进行样品与试剂的混合和反应,并测定一种装置中的凝集,使用少量样品和试剂,保持血型分析结果,提高便携性和制造成本 的生物芯片。 用于基于凝集反应的血液分型的微流体生物芯片(300)包括:样品输送微通道(320),其具有样品入口(310); 具有试剂入口(315)的试剂输送微通道(325); 连接到样品和试剂运输微通道的微量混合器(340)并混合输送的样品和试剂; 第一手动微阀(330),形成在各个微通道的反作用力和微混合器的前部之间,并控制样品和试剂的流动; 连接到微混合器后部的反应微室(350),储存混合的样品和试剂并引起它们的反应; 连接到反应微室后部并过滤由凝集反应形成的凝集体的微过滤器(370) 形成在微室后部和微过滤器前部的第二手动微阀(360),并控制待置于反应微室中的混合样品和试剂; 和连接到微滤器后部并排出样品和试剂的出口(380)。

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