자성 나노 입자를 이용한 생체분자의 정량적 분석장치 및 방법
    61.
    发明公开
    자성 나노 입자를 이용한 생체분자의 정량적 분석장치 및 방법 有权
    使用磁性纳米颗粒的生物分子的定量分析和方法

    公开(公告)号:KR1020110024846A

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:KR1020090083011

    申请日:2009-09-03

    Abstract: PURPOSE: A quantitative analysis device and method for biomolecules using magnetic nano particles are provided to detect target molecules by varying the magnetic flux in a gap area using the magnetic nano particles, thereby improving the precision of quantitative analysis. CONSTITUTION: A quantitative analysis device for biomolecules using magnetic nano particles comprises a substrate(21), magnetic flux concentrators(22), a sensor unit, and a micro channel. The substrate is made of a non-magnetic material which does not affect a magnetic sensor(24) sensitive to the concentration of magnetic nano particles. The magnetic flux concentrators are magnetized with an external magnetic field on the substrate and concentrate magnetic flux in a gap area. The sensor unit includes the magnetic sensor which is formed on the substrate in the gap area between the magnetic flux concentrators and senses changes in the magnetic field by the magnetic nano particles in the gap area. The micro channel comprises the magnetic nano particles united with target molecules.

    Abstract translation: 目的:提供使用磁性纳米颗粒的生物分子的定量分析装置和方法,通过使用磁性纳米颗粒改变间隙区域中的磁通量来检测目标分子,从而提高定量分析的精度。 构成:使用磁性纳米颗粒的生物分子的定量分析装置包括基底(21),磁通集中器(22),传感器单元和微通道。 基板由非磁性材料制成,其不影响对磁性纳米颗粒的浓度敏感的磁传感器(24)。 磁通集中器在衬底上用外部磁场磁化,并将磁通量集中在间隙区域中。 传感器单元包括在磁通量聚集器之间的间隙区域中的衬底上形成的磁传感器,并且通过间隙区域中的磁性纳米颗粒感测磁场的变化。 微通道包括与靶分子结合的磁性纳米颗粒。

    다종의 센서 어레이용 신호 처리 회로
    62.
    发明授权
    다종의 센서 어레이용 신호 처리 회로 失效
    各种传感器阵列的信号处理电路

    公开(公告)号:KR100983788B1

    公开(公告)日:2010-09-27

    申请号:KR1020080134857

    申请日:2008-12-26

    Abstract: 브리지 회로 구조의 적용에 있어서 반복되는 저항수를 줄여서 전력 소비를 줄이고, 동시에 가스센서의 동적 범위(dynamic range) 특성을 최대한 살리는 다종의 센서 어레이용 신호 처리 회로가 개시되어 있다. 회로는 N개의 저항들; N개의 센서들을 포함하는 센서 어레이; 선택 신호에 따라 상기 N개의 센서들 중 하나 및 상기 N개의 저항들 중 하나를 전기적으로 연결시키기 위한 선택 수단; 그 일단이 상기 N개의 저항들과 전기적으로 연결되는 제 1 저항; 상기 제 1 저항의 타단과 상기 센서 어레이의 N개의 센서들 사이에 전기적으로 연결되는 제 2 저항을 포함하며, 상기 N은 2이상의 정수이다.
    다종의 센서 어레이, 인스트루멘테이션 증폭기 회로, AD 변환, 브릿지 회로

    Abstract translation: 公开了用于多个传感器阵列的信号处理电路,其减少桥电路结构的应用中的重复电阻的数量以降低功耗并且同时最大化气体传感器的动态范围特性。 该电路包括N个电阻器; 包括N个传感器的传感器阵列; 选择装置,用于根据选择信号电连接N个传感器中的一个和N个电阻器中的一个; 第一电阻器,其一端电连接到N个电阻器; 以及第二电阻器,电连接在第一电阻器的另一端与传感器阵列的N个传感器之间,其中N是2或更大的整数。

    마이크로 가스 센서 및 그 제조 방법
    63.
    发明公开
    마이크로 가스 센서 및 그 제조 방법 失效
    微气体传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100097257A

    公开(公告)日:2010-09-03

    申请号:KR1020090016104

    申请日:2009-02-26

    Abstract: PURPOSE: A micro gas sensor and a manufacturing method thereof are intended to provide a micro heater not requiring a particular pattern through the prior etching of an upper silicon substrate. CONSTITUTION: A micro gas sensor comprises a substrate(200), a first insulation layer(201), a second insulation layer(202), a third insulation layer(203), a micro heater(204), a power electrode(205), a fourth insulation layer(206), a sensing electrode(208), and a sensing material(209). The first insulation layer and the second insulation layer are formed on the substrate. The third insulation layer is formed on an upper cavity which is formed through the etching of the first insulation layer and the substrate, and the upper part of the first insulation layer which is not etched. The micro heater is formed on a part of the third insulation layer. The power electrode is electrically connected to the micro heater and is formed on the third insulation layer. The fourth insulation layer covers the micro heater and the power electrode and exposes the upper part of the power electrode. The sensing electrode is formed on the fourth insulation layer. The sensing material is coated on the sensing electrode. A part of the upper part of the third insulation layer is etched and a lower cavity is formed on the rear side of the substrate and the second insulation layer.

    Abstract translation: 目的:微气体传感器及其制造方法旨在通过先前蚀刻上硅衬底来提供不需要特定图案的微加热器。 构造:微气体传感器包括衬底(200),第一绝缘层(201),第二绝缘层(202),第三绝缘层(203),微加热器(204),功率电极(205) ,第四绝缘层(206),感测电极(208)和感测材料(209)。 第一绝缘层和第二绝缘层形成在基板上。 第三绝缘层形成在通过第一绝缘层和基板的蚀刻形成的上腔体和未被蚀刻的第一绝缘层的上部。 微加热器形成在第三绝缘层的一部分上。 电力电极与微加热器电连接并形成在第三绝缘层上。 第四绝缘层覆盖微加热器和电源电极并暴露电源电极的上部。 感测电极形成在第四绝缘层上。 感测材料涂覆在感测电极上。 蚀刻第三绝缘层的上部的一部分,并且在基板的后侧和第二绝缘层上形成下腔。

    플렉시블 기판에 형성된 트랜지스터 및 제조 방법
    64.
    发明授权
    플렉시블 기판에 형성된 트랜지스터 및 제조 방법 失效
    在柔性基板上形成的晶体管及其制造方法

    公开(公告)号:KR100965837B1

    公开(公告)日:2010-06-28

    申请号:KR1020080050649

    申请日:2008-05-30

    Abstract: 본 발명은 플렉시블 기판에 형성된 트랜지스터 및 제조 방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는 기존의 실리콘 기판에 제조된 트랜지스터를 플렉시블 기판 상에 일괄적으로 전사 내지는 이동시키는 플렉시블 기판에 형성된 트랜지스터 및 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 플렉시블 기판에 형성된 트랜지스터 및 제조 방법은 실리콘층, 산화막층 및 단결정 실리콘층으로 구성된 SOI 기판 상에 트랜지스터를 형성하는 제 1단계; 상기 트랜지스터가 형성된 상기 SOI 기판 상에 플렉시블 기판을 형성하는 제 2단계; 상기 SOI 기판의 상기 실리콘층 하부를 식각하여 상기 산화막층을 노출시키는 제 3단계; 및 상기 SOI 기판 하부의 가장자리에 남아있는 실리콘층, 산화막층 및 단결정 실리콘층을 제거하는 제 4단계를 포함하는 플렉시블 기판에 형성된 트랜지스터의 제조 방법에 기술적 특징이 있다.
    플렉시블 트랜지스터, 전사, 폴리머 기판

    나노 스케일의 구조물을 이용한 바이오센서 및 제조방법
    65.
    发明授权
    나노 스케일의 구조물을 이용한 바이오센서 및 제조방법 失效
    使用纳米尺度结构的生物传感器的制造方法

    公开(公告)号:KR100951544B1

    公开(公告)日:2010-04-09

    申请号:KR1020070136454

    申请日:2007-12-24

    Abstract: 본 발명은 나노와이어 또는 탄소나노튜브를 포함하는 나노 스케일의 구조물을 이용한 바이오센서에 관한 것으로, 보다 자세하게는 휘어짐이 가능한 박막상에 고정된 타겟분자를 포획하기 위한 리셉터와 기능기를 포함하는 나노 스케일의 구조물을 이용한 바이오센서 및 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명의 나노 스케일의 구조물을 이용한 바이오센서는 타겟분자를 포함하는 테스트 용액을 저장하거나 흐르게 하기 위한 마이크로 체널; 상기 마이크로 채널 상단에 위치한 플렉서블 막박에 고정된 화학기능기와 연결되어 상기 타겟분자를 포획하기 위한 리셉터; 및 상기 마이크로 채널 하단에 위치하여 상기 타겟분자의 전하에 의한 전계영향을 감지하기 위한 나노 와이어 구조물을 포함함에 기술적 특징이 있다.
    본 발명의 나노 스케일의 구조물을 이용한 바이오센서 제조방법은 타겟분자가 포함된 테스트 용액이 있는 마이크로 채널상에 플렉서블 박막을 형성하는 단계;
    상기 플렉서블 박막에 표면처리를 하여 상기 타겟분자를 포획할 리셉터와 연결된 화학기능기를 부착하는 단계; 및 상기 마이크로 채널의 하단에 상기 타겟분자의 전하에 의한 전계효과를 감지하기 위한 나노와이어 구조물을 형성하는 단계를 포함함에 기술적 특징이 있다.
    나노, 와이어, 바이오, 센서, 타겟, 분자

    실리콘 나노와이어를 이용한 바이오 바코딩 감지 장치 및방법
    66.
    发明公开
    실리콘 나노와이어를 이용한 바이오 바코딩 감지 장치 및방법 无效
    使用硅纳米管的生物棒编码感应装置及其方法

    公开(公告)号:KR1020090123720A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:KR1020080049937

    申请日:2008-05-28

    CPC classification number: C12Q1/6876 B82Y5/00 G06F19/10

    Abstract: PURPOSE: An apparatus and a method for sensing bio bar-coding are provided to quickly and accurately perform analysis of bar-coding DNA isolated from gold nanoparticle. CONSTITUTION: An apparatus for sensing bio bar-coding comprises: a magnetic part which removes protein by magnetic separation of reactant; and a separation part which separates bar-coding DNA attached on gold nanoparticle. A method for producing the bio bar-coding sensing apparatus comprises: a first step of forming silicon nanowire on a substrate having thermal oxide film; a second step of depositing electrode; a third step of exposing partial electrode which exists at lower portion; a fourth step of etching partial exposed electrode to exposure the particle for silicon nanowire; a fifth step of activating the surface of the silicon nanowire; and a sixth step of attaching complementary DNA on the activated silicon nanowire.

    Abstract translation: 目的:提供用于感测生物条形码的设备和方法,以快速准确地进行从金纳米颗粒分离的条形码DNA的分析。 构成:用于感测生物条形码的装置包括:通过反应物的磁分离去除蛋白质的磁性部分; 以及分离附着在金纳米颗粒上的条形码DNA的分离部分。 一种生物条形码检测装置的制造方法,其特征在于,包括:在具有热氧化膜的基板上形成硅纳米线的第一工序; 沉积电极的第二步骤; 暴露存在于下部的部分电极的第三步骤; 蚀刻部分曝光电极暴露硅纳米线粒子的第四步骤; 激活硅纳米线表面的第五步骤; 以及在活化的硅纳米线上附着互补DNA的第六步骤。

    가스 센서 및 그의 제조 방법
    67.
    发明授权
    가스 센서 및 그의 제조 방법 失效
    气体传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR100894111B1

    公开(公告)日:2009-04-20

    申请号:KR1020070064215

    申请日:2007-06-28

    Abstract: 본 발명은 가스 센서 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 기판의 하부에 멤브레인 지지대가 별도로 구비되어 있어, 열에 의하여 멤브레인의 응력 변형을 줄일 수 있는 효과가 있다.
    또한, 본 발명은 절연막 상부에 접착제층을 형성하고, 접착제층 상부에 감지 전극 패턴 및 감지막을 형성함으로써, 감지막의 고정을 우수하게 하여 장기간 사용으로 감지막이 분리되는 현상을 방지할 수 있고, 가스 센서의 내구성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
    가스센서, 지지대, 멤브레인, 식각, 균일

    색 정보를 검출하는 색 리더기 및 이를 이용한 색 출력 시스템
    68.
    发明公开
    색 정보를 검출하는 색 리더기 및 이를 이용한 색 출력 시스템 审中-实审
    用于检测颜色信息的彩色阅读器和使用其的彩色输出系统

    公开(公告)号:KR1020170133611A

    公开(公告)日:2017-12-06

    申请号:KR1020160064563

    申请日:2016-05-26

    Abstract: 본발명의일 실시예에따른색 정보를검출하는색 리더기는적어도 1이상의색을가지는샘플에적어도 3이상의파장의광을출력하는광원부, 상기샘플에반사된광을전기신호로변환하는수광소자(PD, photodetector), 및상기광원부를제어하여상기적어도 3이상의파장의광을파장별로순차적으로점등하고, 상기순차적점등에대응하여상기광원부의동작과상기수광소자의동작을동기화시키는제어부를포함할수 있다.

    Abstract translation: 一种光接收用于彩色读取器元件,用于检测根据本发明的一个实施例的颜色信息是一个光源,用于输出至少三个或更多个波长的样品具有至少为1的颜色,以及将所述光反射到样品为电信号( PD,光电检测器),并且可以是一个控制单元,通过控制光源部依次通过各波长的点亮所述至少三个或更多个波长,并且响应于同步所述光源的光接收元件的操作的顺序的照明 。

    공기 중의 생체물질 살균, 포집 및 분석 장치
    69.
    发明公开
    공기 중의 생체물질 살균, 포집 및 분석 장치 审中-实审
    消毒,收集和分析空气中的生物材料

    公开(公告)号:KR1020170074730A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:KR1020160044572

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 본발명의일 실시예에따른공기중의생체물질살균, 포집및 분석장치는음이온을방출하여, 공기중에포함된부유물질을이온화시키는이온발생기, 상기이온화된부유물질이전기적인력에의해흡착되는적어도하나이상의포집부, 및상기적어도하나이상의포집부에흡착된부유물질을분석하는분석수단을포함하고, 상기부유물질은미세먼지, 바이러스및 유해세균중 적어도하나이상을포함하고, 상기분석수단은상기바이러스및 상기유해세균에염색또는효소특이반응을유도하여, 상기바이러스및 상기유해세균의유무와종류를분석할수 있다. 또한, 상기전극으로부터생체물질을광검출기로분석함으로써공기안에포함된생체물질의종류나양을간단하고신속하게확인할수 있으며, 실시간검출및 자동화가가능하다.

    Abstract translation: 生物材料根据本发明,以释放阴离子的实施例中灭菌,收集和分析装置在空气中,以及至少一个离子发生器,该离子化的悬浮固体,以电离所述悬浮物中所含的空气它是由电引力吸附 以及分析装置,用于分析吸附到所述至少一个收集部分的悬浮物质,其中所述悬浮物质包含细尘,病毒和有毒细菌中的至少一种或多种, 并且在有害细菌中诱导染色或酶特异性反应以分析病毒和有害细菌的存在或种类。 另外,通过用光电探测器分析来自电极的生物分子,可以容易且快速地检查包含在空气中的生物材料的种类,并且实时检测和自动化是可能的。

    타겟 단백질 측정 장치 및 방법
    70.
    发明授权
    타겟 단백질 측정 장치 및 방법 有权
    仪器和测量目标蛋白的方法

    公开(公告)号:KR101611978B1

    公开(公告)日:2016-04-14

    申请号:KR1020140063576

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 타겟단백질측정장치및 방법이제공된다. 본발명의실시예에따른타겟단백질측정장치는, 전극들이탑재되는프로브, 보존액을보관하는보관부, 프로브에탑재된전극들을세척하고전류를측정하기위한세척/측정부및 샘플이보관되는반응부를포함한다. 이에의해, 일회용 WE만을교체함으로써카트리지비용을대폭절감할수 있다. 또한, 측정을위한복잡한과정이필요없으며현장에서바로적용가능하다.

Patent Agency Ranking