Abstract:
본 발명은 원자층 증착방식(atomic layer deposition, ALD)에 의해 형성된 산화아연(ZnO) 박막을 구비한 세포 배양 기재; 상기 세포 배양 기재를 이용한 액틴 발현을 향상시키는 세포 배양방법; 상기 세포 배양 기재 상에서 세포를 배양하는 단계를 포함하는, 세포의 액틴 재배열을 조절하는 방법 및 세포 형태 변화를 유도하는 방법; 및 상기 산화아연 박막을 구비한 세포 배양 기재를 포함한 이식체 또는 피부부착용 패치에 관한 것이다. 본 발명의 세포 배양 기재에 구비된 산화아연(ZnO) 박막은 원자층 증착방식(ALD)에 의해 제조된 것으로서, 나노미터 단위로 미세하게 조절할 수 있다. 또한, 상기 ZnO 박막의 표면 상에서 세포를 배양함으로써 인위적으로 세포 증식 속도를 조절할 수 있으므로, 증식이 필요한 세포의 증식 증가와 증식이 불필요한 세포의 증식 억제를 통한 치료적 활용이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자에 관한 것으로, 구체적으로 탄소를 포함하는 용매에 금속전구체를 용해하여 금속전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 금속전구체 용액에 초음파를 조사하여 탄소를 포함하는 금속나노입자를 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 초음파가 조사된 금속전구체 용액으로부터 탄소를 포함하는 금속나노입자를 석출하고 건조하는 단계(단계 3); 및 상기 단계 3의 탄소를 포함하는 금속나노입자를 800 - 1200 ℃에서 열처리하는 단계(단계 4)를 포함하는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자를 제공한다. 본 발명에 따른 제조방법은 금속나노입자 표면을 탄소로 균일하게 코팅시킬 수 있을 뿐만 아니라 탄소막에 기공을 형성시킬 수 있어, 이온의 출입이 자유로운 탄소가 코팅된 금속나노입자를 대량으로 제조할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 초음파 조사를 이용한 금속산화물 나노자성입자와 금속간화합물 나노자성입자 제조방법은 무독성인 금속염을 원료물질로 사용하여 친환경적으로 수백나노미터의 균일한 크기의 입자크기조절이 가능한 나노자성입자를 대량으로 제조 가능하며 재료, 의학, 전자, 광학 및 에너지 등의 산업분야에서 응용이 가능하다. 또한 초음파 조사를 통하여 나노입자를 제조함으로써 종래에 계면활성제를 사용하여 나노입자를 제조할 때와 비교할 때, 수율이 낮아지는 현상을 방지하여 약 100 %에 근접한 수율로 나노입자를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 희토류 이온이 도핑된 나노입자의 환원방법 및 이를 이용하여 제조되는 환원된 희토류 이온이 도핑된 나노입자에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 금속전구체를 용매와 혼합한 후 열처리하여 희토류 이온이 도핑된 나노입자용액을 제조하는 단계(단계 1); 및 상기 단계 1의 용액에 알카노익 에시드계/아민계 혼합용매를 주입하고 교반하는 단계(단계 2); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 희토류 이온이 도핑된 나노입자의 환원방법을 제공하여, 저온에서 나노입자에 도핑된 희토류 이온을 쉽게 환원시킬 수 있어 순간적인 환원반응을 통해 다양한 색을 발광하는 나노입자를 단시간에 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 1 ~ 100 ㎚의 균일한 크기를 갖는 나노입자를 고수율로 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 청색광 여기용 형광체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백색 발광 다이오드에 관한 것으로, 하기 화학식 1로 표시되는 형광체를 제공한다.
화학식 1 (M 1 -x- y A x B y ) 4 D 2 - z O 9 , (0 (상기 화학식 1에 있어서, M은 Tb 및 Lu 중에서 선택되는 1종의 원소; A는 Ba, Ca, Sr, La, Y, Gd, Dy, Pr, Yb, Lu 및 Tm 을 포함하는 군으로부터 선택되는 1종의 원소; B는 란탄계 원소; D는 Al 및 Ga 중에서 선택되는 1종의 원소이다 (단, M, A, B 및 D 에 있어서, 선택되는 어느 둘도 동일해서는 안된다.)). 본 발명에 따른 형광체는 단사정계 구조를 기본구조로 하여 란탄계 원소가 활성제로 첨가되고, Ba, Ca, Sr, La, Y, Gd, Dy, Pr, Yb, Lu 및 Tm 을 포함하는 군으로부터 선택되는 1종의 원소가 도핑되어, 430 ~ 470 ㎚ 여기파장을 갖는 빛에 의해 500 ~ 700 ㎚ 의 빛을 효율적으로 발광하여 백색광을 구현할 수 있어 백색 발광 다이오드 뿐만 아니라 능동 발광형 액정 디스플레이에서도 뛰어난 발광 효율을 나타내는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A production method of a magnetic nanoparticle coated with carbon is provided to form a carbon coating layer on the surface of the magnetic nanoparticle using a solvent containing a non-toxic metal precursor and carbon for maintaining magnetic property and improving chemical and thermal stability. CONSTITUTION: A production method of a magnetic nanoparticle coated with carbon comprises the following steps: dissolving a metal precursor in a solvent containing carbon to obtain a metal precursor solution; irradiate the metal precursor solution with ultrasound to produce a magnetic nanoparticle containing carbon; segregating the magnetic nanoparticle containing carbon from the metal precursor solution, and drying; and heat-processing the magnetic nanoparticle containing carbon to obtain a magnetic nanoparticle coated with carbon. The ultrasound is irradiated in the intensity of 2-200 kHz for 1-12 hours. The drying is conducted for 3-12 hours at 50-80°C. The heat-processing is conducted for 3-12 hours at 200-800°C. [Reference numerals] (AA) Metal precursor; (BB) Solvent containing carbon; (CC) Ultrasound processing; (DD) Magnetic nanoparticle containing carbon; (EE) Heat-processing; (FF) Magnetic nanoparticle coated with carbon
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of metal oxide magnetic nano-particles and inter metallic compound nano magnetism particles is provided to environmentally-friendlily produce nano magnetism particles with the uniform-size of hundreds nanometer by using metal salt as raw material. CONSTITUTION: A manufacturing method of metal oxide magnetic nano-particles comprises the steps of: (1) producing a metal precursor solution by dissolving metal salt including one metal kind in an organic solvent, (2) manufacturing nano particles by irradiating ultrasound to the metal precursor solution (1), (3) segregating nano particles by adding ethanol into the metal precursor (2), and (4) drying and heat-treating the nano particles (3). The ultrasound of the step (2) is irradiated with the intensity of 2-200kHz for 1-12 hours. A manufacturing method of inter metallic compound nano-magnetism particles comprises the steps of: (i) producing a metal precursor solution by dissolving metal salt including two metal kinds in an organic solvent, (ii) manufacturing nano particles by irradiating ultrasound to the metal precursor solution (i), (iii) segregating nano particles by adding ethanol to the metal precursor solution (ii), and drying and heat-treating the nano particles (iii). The ultrasound of the step (ii) is irradiated with the intensity of 2-200kHz for 1-12 hours.
Abstract:
A phosphor based on halo-silicate is provided to change wavelength according to the kind and content of alkaline earth metal and to increase emitting wavelength and luminance selective use of an activator. A method for manufacturing phosphor based on halo-silicate comprises the steps of: weighting strontium(Sr), calcium(Ca), barium(Ba) and silicon(Si) precursors and a base material of halogenated ammonium in a ratio of the phosphor represented by formula 1: (Sr5-x-yCaxBay)Si2O7X4: Eua, then mixing the materials in solvent; drying the mixture in an oven of 100~150 °C; and heat-treating the dried mixture in a mixed gas atmosphere of nitrogen and hydrogen in a weight ratio of 75~95 : 25~5. In the chemical formula 1, X is F, Cl, Br or I, 0
Abstract:
A fluorescent ink composition is provided to ensure excellent stability, light resistance, heat resistance, water resistance, and storage stability and to have no agglomeration by using an inorganic material as the fluorescent material. A fluorescent ink composition comprises (a) 1-20 parts by weigh of at least one inorganic phosphor selected from a blue light emitting inorganic phosphor, a greenish yellow light emitting inorganic phosphor, and a red light emitting inorganic phosphor; and (b) 80-99 parts by weigh of curable resin, based on the composition.
Abstract:
본 발명은 발광다이오드의 몰드 물질에 포함되는 형광체에 있어서, 400 ~ 480nm영역에 발광 스펙트럼의 주피크를 가진 화합물 반도체에서 발생되는 광에 의하여 여기되어 550 ~ 600nm 영역에 주피크를 갖는 Sr 3-x SiO 5 :Eu 2+ x (0 1-x Ga 2 S 4 :Eu 2+ x (0.001≤x ≤1)인 황화물계 녹색 형광체가 혼합된 것을 특징으로 하는 형광체와 상기 형광체를 이용한 백색 발광다이오드에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 종래의 YAG :Ce 형광체를 이용한 백색 발광다이오드 보다 높은 색온도 및 연색성지수를 갖는 백색 발광 다이오드를 제공할 수 있으며, 또한 실리케이트계 황색 형광체와 황화물계 녹색 형광체의 혼합 비율을 변화시킴으로써 색좌표 및 색온도, 연색성 지수의 제어를 가능하게 한다. 실리케이트계 황색 형광체, 황화물계 녹색 형광체, 발광다이오드