원자층 증착방식에 의해 형성된 산화아연 박막을 구비한 세포 배양 기재
    51.
    发明公开
    원자층 증착방식에 의해 형성된 산화아연 박막을 구비한 세포 배양 기재 有权
    通过原子沉积形成的具有ZNO薄膜的细胞培养基底

    公开(公告)号:KR1020150096016A

    公开(公告)日:2015-08-24

    申请号:KR1020140016779

    申请日:2014-02-13

    CPC classification number: C12M23/20 C12N5/0602

    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 translation: 本发明涉及具有通过原子层沉积(ALD)形成的氧化锌(ZnO)薄膜的细胞培养基板; 能够通过使用细胞培养基来改善肌动蛋白的表达的细胞培养方法; 一种控制细胞肌动蛋白重排的方法; 以及诱导细胞形态变化的方法,其包括在细胞培养基质上培养细胞的步骤; 以及包含具有ZnO薄膜的细胞培养基板的皮肤贴剂或植入物。 设置在细胞培养基板中的ZnO薄膜由能够通过纳米微调的ALD制造。 此外,通过在ZnO薄膜的表面上培养细胞,可以人工地控制细胞增殖率,通过增加必需的细胞并抑制不必要的细胞,可以获得治疗优势。

    기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자
    52.
    发明授权
    기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자 有权
    具有孔的碳涂覆的纳米金属颗粒和由其制备的具有孔的碳涂覆的纳米金属颗粒的制备

    公开(公告)号:KR101355125B1

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:KR1020120072297

    申请日:2012-07-03

    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.

    초음파 조사를 이용한 금속산화물 나노자성입자와 금속간화합물 나노자성입자 및 이의 제조방법
    53.
    发明授权
    초음파 조사를 이용한 금속산화물 나노자성입자와 금속간화합물 나노자성입자 및 이의 제조방법 有权
    磁性金属氧化物纳米颗粒,磁性金属间化合物纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR101350400B1

    公开(公告)日:2014-01-13

    申请号:KR1020110146039

    申请日:2011-12-29

    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.

    희토류 이온이 도핑된 나노입자의 환원방법 및 이를 이용하여 제조되는 환원된 희토류 이온이 도핑된 나노입자
    54.
    发明授权
    희토류 이온이 도핑된 나노입자의 환원방법 및 이를 이용하여 제조되는 환원된 희토류 이온이 도핑된 나노입자 有权
    纳米粒子掺杂稀土离子和纳米颗粒掺杂还原稀土离子的还原过程

    公开(公告)号:KR101335523B1

    公开(公告)日:2013-12-02

    申请号:KR1020120014769

    申请日:2012-02-14

    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.

    청색광 여기용 형광체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백색 발광 다이오드
    55.
    发明授权
    청색광 여기용 형광체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백색 발광 다이오드 有权
    用于蓝光激发的荧光体,其制造方法和包含该荧光体的白色发光二极管

    公开(公告)号:KR101335522B1

    公开(公告)日:2013-12-02

    申请号:KR1020120021367

    申请日:2012-02-29

    CPC classification number: Y02B20/181

    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.

    탄소가 코팅된 자성나노입자의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 탄소가 코팅된 자성나노입자
    56.
    发明公开
    탄소가 코팅된 자성나노입자의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 탄소가 코팅된 자성나노입자 有权
    一种用于制备碳涂覆的磁性纳米颗粒和碳涂覆的磁性纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:KR1020130095602A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:KR1020120039978

    申请日:2012-04-17

    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 translation: 目的:提供涂覆有碳的磁性纳米颗粒的制备方法,以使用含有无毒金属前体和碳的溶剂在磁性纳米颗粒的表面上形成碳涂层,以保持磁性,并提高化学和热稳定性。 构成:涂覆有碳的磁性纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:将金属前体溶解在含有碳的溶剂中以获得金属前体溶液; 用超声波照射金属前体溶液,生成含有碳的磁性纳米粒子; 将含有磁性纳米颗粒的碳与金属前体溶液分离,并干燥; 并对含有磁性纳米颗粒的碳进行加热处理以获得涂覆有碳的磁性纳米颗粒。 以2-200kHz的强度照射超声波1-12小时。 干燥在50-80℃下进行3-12小时。 热处理在200-800℃下进行3-12小时。 (附图标记)(AA)金属前体; (BB)含碳溶剂; (CC)超声处理; (DD)含碳的磁性纳米颗粒; (EE)热处理; (FF)涂覆有碳的磁性纳米颗粒

    초음파 조사를 이용한 금속산화물 나노자성입자와 금속간화합물 나노자성입자 및 이의 제조방법
    57.
    发明公开
    초음파 조사를 이용한 금속산화물 나노자성입자와 금속간화합물 나노자성입자 및 이의 제조방법 有权
    磁性金属氧化物纳米颗粒,磁性复合纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130077369A

    公开(公告)日:2013-07-09

    申请号:KR1020110146039

    申请日:2011-12-29

    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 translation: 目的:提供金属氧化物磁性纳米颗粒和金属间化合物纳米磁性颗粒的制造方法,以金属盐为原料环境友好地生产均匀尺寸为数百纳米的纳米磁性颗粒。 构成:金属氧化物磁性纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:(1)通过将金属种类包括在有机溶剂中溶解来制备金属前体溶液,(2)通过向金属照射超声波来制造纳米颗粒 前体溶液(1),(3)通过向金属前体(2)中加入乙醇分离纳米颗粒,和(4)对纳米颗粒(3)进行干燥和热处理。 以2-200kHz的强度照射步骤(2)的超声波1-12小时。 金属间化合物纳米磁性颗粒的制造方法包括以下步骤:(i)通过将包含两种金属的金属盐溶解在有机溶剂中制备金属前体溶液,(ii)通过向金属前体照射超声波来制造纳米颗粒 溶液(i),(iii)通过向金属前体溶液(ii)中加入乙醇分离纳米颗粒,并干燥和热处理纳米颗粒(iii)。 以2-200kHz的强度照射步骤(ii)的超声波1-12小时。

    할로실리케이트계 형광체 및 이의 제조방법
    58.
    发明授权
    할로실리케이트계 형광체 및 이의 제조방법 失效
    基于硅铝酸盐的磷光体及其制造方法

    公开(公告)号:KR100902415B1

    公开(公告)日:2009-06-11

    申请号:KR1020070132510

    申请日:2007-12-17

    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 translation: 提供基于卤代硅酸盐的荧光体,以根据碱土金属的种类和含量改变波长,并增加发射波长和激发剂的亮度选择性使用。 一种制造基于卤代硅酸盐的荧光体的方法包括以下步骤:以所表示的荧光体的比例加权锶(Sr),钙(Ca),钡(Ba)和硅(Si)前体和卤化铵的基础材料 通过式1:(Sr5-x-yCaxBay)Si2O7X4:Eua,然后将该物质混合在溶剂中; 在100〜150℃的烘箱中干燥混合物; 并在氮气和氢气的混合气体气氛中以75〜95:25〜5的重量比进行热处理。 在化学式1中,X是F,Cl,Br或I,0

    형광 잉크 조성물, 이로 형성된 형광 마크, 및 이를포함하는 인쇄물
    59.
    发明公开
    형광 잉크 조성물, 이로 형성된 형광 마크, 및 이를포함하는 인쇄물 无效
    荧光墨水组合物和荧光标记由荧光墨水组成和荧光标记印制的荧光标记

    公开(公告)号:KR1020090035258A

    公开(公告)日:2009-04-09

    申请号:KR1020070100429

    申请日:2007-10-05

    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 translation: 提供荧光墨水组合物以确保优异的稳定性,耐光性,耐热性,耐水性和储存稳定性,并且通过使用无机材料作为荧光材料不会发生附聚。 荧光墨水组合物包含(a)1-20重量份的选自蓝色发光无机荧光体,绿黄色发光无机荧光体和红色发光无机荧光体中的至少一种无机荧光体; 和(b)80-99重量份的可固化树脂,基于组合物。

    형광체 및 이를 이용한 백색 발광다이오드
    60.
    发明授权
    형광체 및 이를 이용한 백색 발광다이오드 有权
    使用相同的磷光体和白色LED

    公开(公告)号:KR100605212B1

    公开(公告)日:2006-07-31

    申请号:KR1020040023696

    申请日:2004-04-07

    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

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