입자 정렬을 이용한 코팅 방법 및 이에 의해 제조된 입자 코팅 기판
    51.
    发明公开
    입자 정렬을 이용한 코팅 방법 및 이에 의해 제조된 입자 코팅 기판 审中-实审
    使用由其制造的颗粒对准和颗粒涂层基材的涂布方法

    公开(公告)号:KR1020150123363A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:KR1020140049211

    申请日:2014-04-24

    CPC classification number: B05D3/02 B05D5/00 B05D7/00

    Abstract: 본발명은입자정렬을이용하여높은밀도로복수의미세입자를단층수준으로코팅할수 있는입자정렬을이용한코팅방법에관한것이다. 본발명에의한입자정렬을이용한코팅방법은, (a) 기체투과성을갖는제1 기판상부에복수의입자를코팅하여코팅막을형성하는단계와, (b) 상기코팅막이형성된상기제1 기판의표면에코팅액을도포하는단계와, (c) 상기코팅액위에제2 기판을올려상기코팅액을상기제2 기판으로덮는단계와, (d) 상기코팅액을건조시켜상기코팅막이부착된코팅층을형성하는단계를포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用粒子排列的涂布方法,其能够通过使用粒子排列以高密度涂覆多层细微粒子。 根据本发明,使用粒子排列的涂布方法包括以下步骤:(a)通过在具有气体穿透性的第一基板的上部涂覆多个颗粒来形成涂膜; (b)在形成有涂膜的第一基板的表面上涂布涂布溶液; (c)通过将第二衬底放置在涂布溶液的顶部上,用第二衬底覆盖涂层溶液; 和(d)通过干燥涂布溶液形成与涂膜附着的涂层。

    나노입자의 독성 여부 진단용 바이오마커 조성물
    52.
    发明授权
    나노입자의 독성 여부 진단용 바이오마커 조성물 有权
    用于诊断纳米颗粒毒性的生物标志物组成

    公开(公告)号:KR101470692B1

    公开(公告)日:2014-12-09

    申请号:KR1020120080203

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 본발명은알데하이드디하이드로게나아제(aldehyde dehydrogenase), 글루타믹-피루베이트트랜스아미나아제(glutamic-pyruvate transaminase), 글루타메이트디하이드로게나아제(glutamate dehydrogenase), 글루타믹옥살로아세틱트랜스아미나아제(glutamicoxaloacetic transaminase), 글루탐산디카복실라아제(glutamic acid decarboxylase) 및글루타메이트-암모니아리가아제(glutamate-ammonia ligase)로이루어진군에서선택된하나이상의유전자를포함하는, 나노입자의노출에의해발현변화를일으키는것을특징으로하는나노입자의독성여부진단용바이오마커조성물에관한것이다. 본발명에따른바이오마커는나노입자의독성과높은연관성을갖는유전자마커로서, 이를이용하면나노입자의독성여부를보다정확하게우수한검출감도로확인할수 있으며, 이를통해나노입자의유해성을모니터링하거나평가하는데유용하게사용될수 있고, 나노입자에노출시유발되는각종질병이나건강에미치는영향등을규명하는도구로유용하게이용될수 있다.

    나노입자의 독성 평가방법
    53.
    发明授权
    나노입자의 독성 평가방법 有权
    纳米颗粒毒性评价方法

    公开(公告)号:KR101381079B1

    公开(公告)日:2014-04-10

    申请号:KR1020120080204

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 본 발명은 나노입자의 독성 평가방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 나노입자에 노출된 포유동물의 조직 또는 세포 샘플을 얻는 단계; 상기 샘플 내에서 글루탐산 함량, 피루베이트 함량, 세포 내 미토콘드리아 손상여부, ROS(활성산소종) 함량, 및 ATP 함량;으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상을 조사하는 단계; 및 대조군과 비교하는 단계;를 포함하는 나노입자의 독성 평가방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 나노입자의 독성 평가방법은 나노입자의 독성과 높은 연관성을 갖는 인자를 분석함으로서, 이를 이용하면 나노입자의 독성 여부를 보다 정확하게 우수한 검출 감도로 확인할 수 있으며, 이를 통해 나노입자의 유해성을 모니터링 하거나 평가하는데 유용하게 사용될 수 있고, 나노입자에 노출시 유발되는 각종 질병이나 건강에 미치는 영향 등을 규명하는 도구로 유용하게 이용될 수 있다.

    리튬니오베이트 기판의 표면개질방법
    54.
    发明授权
    리튬니오베이트 기판의 표면개질방법 有权
    铌酸锂板表面改性方法

    公开(公告)号:KR101298050B1

    公开(公告)日:2013-08-20

    申请号:KR1020110008080

    申请日:2011-01-27

    Abstract: 본 발명은 리튬니오베이트 기판 상에서 유기박막과의 표면 결합력을 증대시키고 다양한 기능성 작용기를 도입하기 위하여 건식표면처리와 습식표면처리를 혼합하여 리튬니오베이트 기판의 표면을 개질하는 방법에 관한 것이다. 이러한 표면개질 방법은 먼저 UV, 오존, 플라즈마 등을 포함하는 건식표면처리 기법으로 리튬니오베이트 기판의 표면 결정구조를 활성화 시키고, 그 후 활성화된 표면에서 자기조립단분자막(SAM) 반응 또는 실란화(silanization) 반응 등을 포함하는 습식방법을 이용하여 보다 안정하고 용이한 조건에서 리튬니오베이트 기판의 표면을 개질하는 습식표면처리 기법을 포함한다.

    탄소나노튜브 기반의 이종접합 구조체 및 이의 제조방법
    57.
    发明公开
    탄소나노튜브 기반의 이종접합 구조체 및 이의 제조방법 有权
    基于碳纳米管的结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020110009985A

    公开(公告)日:2011-01-31

    申请号:KR1020090067469

    申请日:2009-07-23

    CPC classification number: C01B32/16 B82B1/00 B82B3/0009 C01B32/18 C01B2202/08

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing a carbon nanotube-based hybride structure is provided to obtain hybrid structure having various nanorods containing zinc oxide without a catalyst. CONSTITUTION: A method for preparing a carbon nanotube-based hybrid structure comprises: a step of forming a two-dimensional structure(15) on a substrate(10) by Langmuir-Blodgett technique; and a step of forming a one-dimensional structure of transition metal or semiconductive material on the two-dimensional structure surface by chemical vapor deposition. The one-dimensional structure is nanodot(17), nanowire, or nanorod(20).

    Abstract translation: 目的:提供一种制备基于碳纳米管的混合结构的方法,以获得具有不含催化剂的含有氧化锌的各种纳米棒的混合结构。 构成:制备基于碳纳米管的混合结构的方法包括:通过Langmuir-Blodgett技术在基底(10)上形成二维结构(15)的步骤; 以及通过化学气相沉积在二维结构表面上形成过渡金属或半导体材料的一维结构的步骤。 一维结构是纳米点(17),纳米线或纳米棒(20)。

    나노입자가 포함된 고분자 나노로드 및 그 제조방법
    58.
    发明公开
    나노입자가 포함된 고분자 나노로드 및 그 제조방법 有权
    包含纳米颗粒的聚合物纳米粒子及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020090083547A

    公开(公告)日:2009-08-04

    申请号:KR1020080009411

    申请日:2008-01-30

    Abstract: A polymer nanorod including nanoparticles and a fabricating method thereof are provided to show both a polymer nanorod property and a nanoparticle property. A method for fabricating a polymer nanorod including nanoparticles comprises the following steps of: depositing inorganic materials on the one side of a porous anodized aluminium film; growing the nanorod made of the same material as the inorganic materials deposited within an aluminium mold; growing gold nanorod on the nanorod; polymerizing a conductive polymer nanorod including nanoparticles; removing the porous anodized aluminium mold using an etching solution; and melting the deposited and grown nanorods in nitric acid to obtain a nanorod with gold adhered to the one end thereof.

    Abstract translation: 提供了包括纳米颗粒的聚合物纳米棒及其制造方法以显示聚合物纳米棒性质和纳米颗粒性质。 制造包含纳米颗粒的聚合物纳米棒的方法包括以下步骤:在多孔阳极氧化铝膜的一侧上沉积无机材料; 生长由与铝模具中沉积的无机材料相同的材料制成的纳米棒; 在纳米棒上生长金纳米棒; 聚合包括纳米颗粒的导电聚合物纳米棒; 使用蚀刻溶液去除多孔阳极氧化铝模具; 并在硝酸中熔融沉积和生长的纳米棒,以获得金子附着在其一端的纳米棒。

    식물병원성 세균에 대한 항미생물 펩티드 KCM12
    59.
    发明公开
    식물병원성 세균에 대한 항미생물 펩티드 KCM12 有权
    抗菌肽KCM12抗肿瘤细菌性细菌

    公开(公告)号:KR1020090048744A

    公开(公告)日:2009-05-15

    申请号:KR1020070114758

    申请日:2007-11-12

    Abstract: 본 발명은 서열번호 1의 아미노산 서열로 이루어지는 식물병원성 미생물에 대한 항미생물 펩티드 KCM12 및 상기 항미생물 펩티드 KCM12의 살균 또는 미생물 증식 억제 유효량을 식물에 투여하는 것을 포함하는 식물 병원성 미생물의 살균 방법 또는 미생물 증식 억제 방법에 관한 것이다.
    식물병원성, 항미생물 펩티드, 미생물 증식 억제

    식물병원성 세균에 대한 항미생물 펩티드 KCM11
    60.
    发明公开
    식물병원성 세균에 대한 항미생물 펩티드 KCM11 有权
    抗菌肽KCM11抗肿瘤细菌性细菌

    公开(公告)号:KR1020090048740A

    公开(公告)日:2009-05-15

    申请号:KR1020070114752

    申请日:2007-11-12

    Abstract: 본 발명은 서열번호 1의 아미노산 서열로 이루어지는 식물병원성 미생물에 대한 항미생물 펩티드 KCM11 및 상기 항미생물 펩티드 KCM11의 살균 또는 미생물 증식 억제 유효량을 식물에 투여하는 것을 포함하는 식물 병원성 미생물의 살균 방법 또는 미생물 증식 억제 방법에 관한 것이다.
    식물병원성, 항미생물 펩티드, 미생물 증식 억제

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