Abstract:
본 발명은 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치 및 양극산화방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 극저온/고전압(LTHV) 상태에서 알루미늄 양극산화반응을 하도록 하기 때문에, 장치의 구성이 간단하고, 빠른 시간 내에 나노패턴이 형성되도록 하고, 전체 장치의 구성이 간단하고 처리 과정도 단순하게 되며, 양극산화시의 조건인 극저온의 온도와, 고전압의 전압을 원하는 정도로 알맞게 조절하게 되면, 원하는 형태의 나노패턴의 두께와 나노패턴의 인터포어 간격을 형성할 수 있어, 다양하고도 최적의 나노패턴을 손쉽게 생산할 수 있는 탁월한 장점이 있는 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치, 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치에 의한 양극산화방법 및 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치에 의한 양극산화방법에 의하여 구비된 나노마스터에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to a manufacturing method for porous-alumina-based bio chip, which is capable of separating nanoporous alumia into predetermined patterns and transcribing to a specific position of a flexible polymer substrate. The said method comprises the steps of: depositing aluminum on one side of the first substrate; manufacturing nanoporuous alumina through anodic oxidation process on the aluminum deposited on the first substrate; forming an insulating layer in set patterns on the upper end of the nanoporous alumina; forming nanoporous alumina patterns by etching the nanoporous alumina having the insulating layer; removing the insulating layer; and transcribing on a second substrate by transferring the nanoporous alumina pattern from the first substrate. [Reference numerals] (S10) Deposit aluminum on a first substrate;(S20) Anodic oxidation;(S30) Form an insulating layer;(S40) Etch;(S50) Remove the insulating layer;(S60) Transfer to a second substrate;(S70) Fix antibodies
Abstract:
PURPOSE: A fluid meniscus control method using a micro structure is provided to be able to efficiently control the fluid meniscus shape as the fluid movement is generated according to the capillary force, and the fluid movement distance is lengthened. CONSTITUTION: A fluid meniscus control method using a micro structure is characterized in that multiple micro structures (122) are installed in a micro channel (121) with a constant interval in a diagnosis device (1) based on microfluidics consisting of a sample inlet (111) and the micro channel. The micro structure is characterized in being symmetrically installed on the width central line of the micro channel. The micro structure is characterized in being installed on the width central line of the micro channel. The micro structure is characterized in being installed in a zig-zag alignment. The micro structure is characterized in being installed in a hemispherical shape on the micro channel wall.
Abstract:
PURPOSE: A rotary anodic oxidation device and a method thereof are provided to form a nanostructure in a short time using high voltages as metal material is circulated enough to offset an exothermic reaction generated by an oxidation reaction under a condition of high voltages through rotation. CONSTITUTION: A rotary anodic oxidation device comprises an object(110), a counter electrode(120), a power supply unit(130), a water tank(140), a cooling unit, a rotating unit(160). The object is positioned in a positive electrode. The counter electrode is positioned in a negative electrode. The power supply unit applies a constant voltage between the positive and negative electrodes. Electrolyte solution is filled in the water tank. Metal and the counter electrode are dipped into the electrolyte solution. The cooling unit makes a cooling medium circulate to the outside of the water tank for controlling the temperature of the electrolyte solution. The rotating unit rotates a workpiece.
Abstract:
본 발명은 저면에서 상부로 요입 형성되어 공간을 형성하는 펌핑부와, 외부에서 유체를 주입하도록 상부가 개방된 주입구와, 상기 주입구와 펌핑부의 하단을 연결하며, 상기 주입구로 주입된 유체가 상기 펌핑부의 펌핑작업을 통해 상기 펌핑부로 이송되도록 저면에 형성되는 미세채널을 포함하며, 재질은 탄성고분자로 이루어진 탄성체의 복원력을 이용한 흡입형 미세유체펌프에 관한 것으로, 전원을 사용하지 않고 일정한 유량으로 유체를 이송시킬 수 있으며 랩온어칩 제작에 많이 사용되는 탄성 고분자 재료로 제작하여 제조단가를 낮추고 간단한 방법으로 빠른 시간에 제작이 가능하게 되는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 전자 소자의 기계적 파손과 전기적 파손을 유발하지 않으면서 전자 소자에 대한 접착력을 자유롭게 조절할 수 있는 이송 스탬퍼를 제공한다. 본 발명에 따른 이송 스탬퍼는, ⅰ) 압축 공기가 제공되는 제1 채널을 형성하는 백 플레이트와, ⅱ) 백 플레이트에 밀착 고정되며, 제1 채널과 이어지는 입구 채널 및 입구 채널과 이어지는 복수의 공기 채널들을 포함하는 제2 채널을 형성하는 중간 플레이트와, ⅲ) 공기 채널들과 마주하며 중간 플레이트의 외면에 부착되고, 공기 채널들에 압축 공기 제공시 공기 채널들의 대응 부위가 외측으로 부풀어 복수의 접착 벌룬들을 형성하는 멤브레인을 포함한다. 이송, 스탬퍼, 채널, 멤브레인, 압축공기, 공기압, 전자소자, 접착력
Abstract:
본 개시의 일 실시예에 따른 휠체어는, 메인프레임과, 상기 메인프레임의 전단부에 연결되는 앞바퀴와, 상기 메인프레임의 후단부에 연결되는 뒷바퀴와, 장애물에 대해 상기 메인프레임을 승강시키기 위한 승강부를 포함하는 휠체어로서, 상기 메인프레임은, 좌우방향을 따라 이격되어 있는 한 쌍의 측면프레임을 포함하며, 상기 승강부는, 상기 한 쌍의 측면프레임 사이를 연결하는 캠축; 상기 캠축과 연결되어 회전함에 따라 메인프레임을 승강시키는 캠; 및 상기 캠에 회전동력을 전달하는 모터;를 포함할 수 있다.