Abstract:
식용 유지의 상태를 측정하는 탄소나노튜브 센서의 제조 방법 및 이를 위한 탄소나노튜브 용액의 제조 방법이 제공된다. 탄소나노튜브 용액의 제조 방법은, 10 대 1의 질량비로 증류수에 카테킨을 녹여서 카테킨 용액을 생성하는 단계, 10 대 0.5의 질량비로 상기 카테킨 용액에 탄소나노튜브를 녹여서 카테킨-탄소나노튜브 용액을 생성하는 단계, 상기 카테킨-탄소나노튜브 용액을 초음파기를 이용하여 분산하는 단계 및 원심분리기를 이용하여 상기 분산된 카테킨-탄소나노튜브 용액으로부터 탄소나노튜브 번들을 제거하는 단계를 포함한다.
Abstract:
탄소나노튜브 화학센서가 제공된다. 본 발명에 따른 탄소나노튜브 화학센서는 유리, 실리콘 또는 세라믹 기판 상에 적층된 절연층; 상기 절연층의 상부에 상호 대향하도록 적층되어 있는 적어도 한 쌍의 전극; 및 상기 한 쌍의 전극이 이격되어 있는 부위에 다수의 탄소나노튜브가 분산되어 있는 감지부로 이루어지며, 상기 다수의 탄소나노튜브들 및 상기 한 쌍의 전극감지부와 상기 감지부의 탄소나노튜브 말단은 전기적으로 통전되어 있는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 탄소나노튜브 화학센서는 간단한 구조를 가짐에도 미세한 pH 변화 및 극소량의 물질을 우수한 감도로 검출해 낼 수 있으며, 제조원가를 절감하여 양산성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a carbon nanotube sensor and a method for preparing a carbon nanotube solution for the same are provided to simply measure the state of edible fats and oil. CONSTITUTION: A method for preparing a carbon nanotube solution which forms a carbon nanotube film of a carbon nanotube sensor comprises: a step of dissolving catechin in distilled water and preparing a catechin solution(S100); a step of dissolving a carbon nanotube in the catechin solution and preparing a catechin-carbon nanotube solutions(S110); a step of dispersing the catechin-carbon nanotube solution using an ultrasonicator(S120); and a step of removing a carbon nanotube bundle from the catechin-carbon nanotube solution by a centrifuge(S130). The catechin is epigallocatechin gallate(EGCG), epigallocatechin(EGC), epicatechin gallate(ECG), or epicatechin(EC). The catechin is extracted from green tea, white tea, black tea, or oolong tea. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S100) Preparing a catechin solution by dissolving catechin in water; (S110) Mixing carbon nanotube powder with the catechin solution; (S120) Dispersing the mixed catechin solution using an ultrasonicator; (S130) Generating a stabilized carbon nanotube solution by treating the dispersed solution using a centrifuge
Abstract:
본 발명은 유연 센서 소자의 제조 방법을 공개한다. 본 발명은 고체 기판에 형성된 센서부를 유연 기판에 전사함으로써 유연성이 뛰어난 센서 소자를 제공한다. 특히, 본 발명은, 종래 기술에 따라서 고체 기판에 센서부를 형성하고, 완전 경화된 후에도 유연성 있는 유연 기판의 표면이 경화되기 직전에, 즉, 유연 기판 표면에 점성이 있는 상태에서, 고체 기판에 형성된 센서부를 점성이 있는 유연 기판의 표면에 압입하고, 센서부가 압입된 상태에서 유연 기판 표면을 경화시킨 후, 고체 기판을 분리함으로써, 간편하게 센서부를 고체 기판으로부터 유연 기판으로 전사할 수 있다. 또한, 본 발명은 센서부의 활성층을 막대 형상을 갖는 탄소나노튜브들의 배열로 형성하고, 유연 기판 표면에 점성이 있는 상태에서 센서부를 유연 기판 표면에 압입하여, 유연 기판을 구성하는 물질이 임의로 배열된 탄소나노튜브하부 영역 공간에만 침투하게 함으로써, 탄소나노튜브를 유연 기판에 고정적으로 접합할 수 있게 되어, 활성층을 구성하는 탄소나노튜브가 유연 기판의 휘어짐에도 유연 기판을 이탈하지 않고, 강인한 접합력을 유지할 수 있다.
Abstract:
P2P 서비스 제공장치 및 방법, 그리고 P2P 네트워크를 구성하는 피어노드에서의 데이터 교환방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 기록매체가 개시된다. 노드정보저장부에는 P2P 네트워크를 구성하는 복수의 피어노드로부터 제공받은 상기 각각의 피어노드가 보유하고 있는 수신대상데이터에 관한 정보가 상기 각각의 피어노드의 식별번호에 대응되어 피어노드 정보테이블로 저장된다. 노드그룹형성부는 상기 각각의 피어노드가 보유하는 수신대상데이터의 데이터량을 기초로 상기 피어노드들을 분류하여 노드그룹을 형성한다. 그룹정보제공부는 상기 각각의 피어노드에 다른 피어노드들이 속하는 상기 노드그룹에 관한 그룹정보를 제공한다. P2P 네트워크를 구성하는 각각의 피어노드는 형성된 노드그룹을 기초로 하여 동일 노드그룹 및 상이한 노드그룹에 속하는 피어노드와 데이터 교환을 수행한다. 본 발명에 따르면, P2P 네트워크를 구성하는 피어노드들 사이에서 데이터 교환과 동시에 VOD 서비스와 같이 실시간으로 전송받은 데이터를 실행시킬 때 데이터의 끊김 없이 실행시킬 수 있고, 피어노드들 간의 데이터 교환이 효율적으로 이루어지도록 할 수 있다. P2P, 노드그룹
Abstract:
나노소재를 이용한 기체 센서 및 그 제조방법이 제공된다. 본 발명에 따른 나노소재를 이용한 기체 센서는 실리콘 산화막 및 실리콘 질화막이 차례로 증착되어 있는 반도체 기판과; 상기 실리콘 질화막 상에 형성된 복수개의 IDE 패턴 형태의 히터 어레이로 이루어진 히터전극과; 상기 히터전극 상에 형성되며, 전극 단자부 이외의 부분에 적층되어 있는 절연층과; 상기 절연층 상에 형성된 복수개의 IDE 패턴 형태의 센서 어레이로 이루어진 센서전극과; 상기 센서전극 상에 형성되며, 나노튜브 또는 나노선이 상기 센서전극과 전기적으로 접촉하도록 분산되어 있는 감지부; 및 상기 감지부 및 전극 단자부 이외의 부분에 적층되어 있는 상부 보호층을 포함하는 것을 특징으로 하며, 본 발명에 따른 기체 센서는 하나의 센서로서 다양한 오염 기체를 고감도로 감지할 수 있고, 성능의 재현성이 우수하다.
Abstract:
Provided is a nanotube chemical sensor having a simple structure which is readily produced by its simple structure and is able to be used as a gas sensor and a bio sensor by its excellent sensitivity. A nanotube chemical sensor comprises: an insulating layer(2) deposited on a glass, silicone or ceramic substrate(1); at least one pair of electrodes(3) deposited on the insulating layer to face each other; and a sensing part(7) having a plurality of carbon nanotubes distributed in the space between the pair of electrodes while forming a network structure. The plurality of carbon nanotubes are electrically connected with each other and the pair of electrodes are electrically connected with ends of the carbon nanotubes in the sensing part.
Abstract:
무선 네트워크에서의 멀티미디어 브로드캐스팅 서비스 제공장치 및 방법이 개시된다. 데이터 수신부는 브로드캐스팅 서비스 제공서버로부터 전송된 멀티미디어 데이터를 입력받는다. 데이터 전송부는 멀티미디어 데이터를 상기 사용자단말로 전송한다. 버퍼부에는 데이터 수신부로부터 출력된 멀티미디어 데이터가 저장된다. 서비스개시 결정부는 기지국의 전송범위 내에 브로드캐스팅 서비스를 제공받는 사용자단말이 존재하지 않는 상태에서 기지국과 동일한 브로드캐스팅 서비스 영역을 구성하는 인접 기지국으로부터 브로드캐스팅 서비스를 제공받고 있던 신규 사용자단말이 핸드오버에 의하여 기지국의 전송범위 내로 진입하면 브로드캐스팅 서비스에 대한 서비스 개시명령을 출력한다. 데이터 전달부는 서비스 개시명령에 기초하여 멀티미디어 데이터를 브로드캐스트 채널을 통해 신규 사용자단말로 전송하도록 데이터 수신부로부터 데이터 전송부로 제공하고, 버퍼부에 저장된 멀티미디어 데이터를 유니캐스트 채널을 통해 신규 사용자단말로 전송하도록 데이터 전송부로 제공한다. 본 발명에 따르면, 기지국의 전송범위 내에 사용자단말이 위치하지 않는 경우에는 멀티미디어 데이터의 전송을 차단함으로써, 무선자원의 낭비를 방지할 수 있으며, 핸드오버에 의해 기지국의 전송범위 내로 사용자가 진입하는 경우에 끊김없이 서비스를 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A carbon nano tube sensor and an edible oil state measuring device using the same are provided to confirm an oxidation state of edible oil without using expensive equipment or a complex chemical analysis method. CONSTITUTION: A carbon nano tube sensor(100) comprises a carbon nano tube membrane(103) and a polymer layer(104). The carbon nano tube membrane is formed in between a plurality of electrodes. The polymer layer is formed on the top of the carbon nano tube membrane. The carbon nano tube sensor measures the changed extent of conductivity generated by oxide materials by using the carbon nano tube membrane in which the polymer layer is formed. Variations on the conductivity are measured by applying voltage in between the plurality of electrodes. The carbon nano tube membrane is formed by spraying the carbon nano tube solution.