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公开(公告)号:KR101686657B1
公开(公告)日:2016-12-16
申请号:KR1020140153413
申请日:2014-11-06
Applicant: 서강대학교산학협력단
Abstract: 본발명은다중박막인쇄기술을이용한미세유체칩의제조방법에관한것으로 (a) 전도성잉크(conductive ink) 및잉크젯프린팅을이용하여기판에전극패턴을인쇄하는단계; 및 (b) 상기전극패턴상에절연성잉크, 방수성잉크, 소수성잉크및 윤활성잉크로구성된군으로부터선택되는하나이상의기능성잉크를잉크젯프린팅으로인쇄하여미세유체칩을제조하는단계를포함한다. 본발명에따르면, 종래의복잡한광리소그래픽, 스푸터링, 화학증기기착법및 스핀코팅등의실험실규모의박막코팅장비를사용하지않고, 잉크젯프린터를이용한올인원인쇄방식의미세유체칩을제공한다.
Abstract translation: 本发明涉及使用多层印刷技术制造微流体芯片的方法。 该方法包括:通过使用喷墨印刷和导电油墨将电极图案印刷在基板上的步骤(a); 以及通过喷墨印刷在电极图案上印刷选自包括绝缘油墨,防水油墨,疏水性油墨和润滑油墨的组中的至少一种功能油墨来制造微流体芯片的步骤(b)。 根据本发明,提供了一种使用喷墨打印机的一体式微流体芯片,其没有实验室尺寸的涂膜设备,例如现有的复合光刻,溅射,化学气相沉积和旋涂。
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公开(公告)号:KR101360404B1
公开(公告)日:2014-02-11
申请号:KR1020120046284
申请日:2012-05-02
Applicant: 서강대학교산학협력단
CPC classification number: B01L3/502707 , B01L2300/0645 , B01L2300/0887 , B01L2300/126 , B01L2400/0406 , B01L2400/0427 , B81B2201/058 , B81B2203/04 , B81C1/00373 , B81C2201/0184 , Y10T29/49117
Abstract: 본 발명은 (a) 전도성 잉크(conductive ink) 및 잉크젯 프린팅을 이용하여 기판에 전극 패턴을 인쇄하는 단계; (b) 상기 인쇄된 전극 패턴을 절단하는 단계; 및 (c) 상기 절단된 전극 패턴을 조립하여 모듈형 마이크로유체 칩을 제작하는 단계를 포함하는 모듈형 마이크로유체 칩의 제작방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법은 종래의 패터닝제 또는 패터닝 장치를 이용하는 인쇄 회로 기판 제작 방식과 달리 잉크젯 프린터를 이용한 간편한 인쇄과정을 거칠 뿐이며, 이로써 패터닝 방법을 간소화하고 전극 패턴의 조립 형태에 따라 다양한 종류의 칩을 제작할 수 있고, 따라서 본 발명의 방법을 이용하여 저가의 경제적이고 활용성 높은 마이크로유체 칩을 제공할 수 있다.
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公开(公告)号:KR101783995B1
公开(公告)日:2017-10-12
申请号:KR1020150081880
申请日:2015-06-10
Applicant: 서강대학교산학협력단
Abstract: 본발명의섬유형탄소나노물질및 고분자의제조방법, 및섬유형탄나노물질및 고분자를제공한다. 본발명의섬유형탄소나노물질및 고분자의제조방법은탄소나노물질로이루어진원하는크기의섬유를제조할수 있고, 상기방법에의해제조된섬유형탄소나노물질및 고분자은종래의탄소나노물질및 고분자와비교하여향상된전기전도도및 물리적강도를나타낸다.
Abstract translation: 本发明提供纤维型碳纳米材料及其制造方法,以及纤维状碳纳米材料和聚合物。 纤维状碳纳米材料的生产过程中,本发明,该聚合物是能够产生由碳纳米材料的纤维和所希望的大小,相对于纤维碳纳米材料,和gobunjaeun常规碳纳米材料和通过上述方法制备的聚合物 由此表现出改善的导电性和物理强度。
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公开(公告)号:KR101743749B1
公开(公告)日:2017-06-07
申请号:KR1020150038167
申请日:2015-03-19
Applicant: 서강대학교산학협력단
IPC: C12Q1/68 , G01N33/53 , G01N33/561 , G01N33/08 , C01B31/02
Abstract: 본발명은면역분석용미세유동칩에관한것으로, 상기면역분석용미세유동칩은 (a) 전도성잉크(conductive ink) 및잉크젯프린팅을이용하여전극도면이인쇄된제1부위(a first region); 및 (b) (ⅰ) 분석시료내 검출대상항원, (ⅱ) 분석시료내 검출대상항체에대한항원, 또는 (ⅲ) 분석시료내 검출대상항원에대한항체가고정되어있으며, 항원-항체면역반응이발생되는제2부위(a second region)를포함한다. 상기제1부위는분석시료, 블로킹(blocking) 완충액, 항체, 기질및 세척완충액으로구성된군으로부터선택되는유체(fluid)가접촉되고, 상기제1부위는제2부위와맞닿아(in contact) 있으며, 상기제1부위에접촉된유체는전기습윤법(electrowetting)에의해제2부위로이동한다.
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公开(公告)号:KR1020160054645A
公开(公告)日:2016-05-17
申请号:KR1020140153413
申请日:2014-11-06
Applicant: 서강대학교산학협력단
Abstract: 본발명은다중박막인쇄기술을이용한미세유체칩의제조방법에관한것으로 (a) 전도성잉크(conductive ink) 및잉크젯프린팅을이용하여기판에전극패턴을인쇄하는단계; 및 (b) 상기전극패턴상에절연성잉크, 방수성잉크, 소수성잉크및 윤활성잉크로구성된군으로부터선택되는하나이상의기능성잉크를잉크젯프린팅으로인쇄하여미세유체칩을제조하는단계를포함한다. 본발명에따르면, 종래의복잡한광리소그래픽, 스푸터링, 화학증기기착법및 스핀코팅등의실험실규모의박막코팅장비를사용하지않고, 잉크젯프린터를이용한올인원인쇄방식의미세유체칩을제공한다.
Abstract translation: 本发明涉及使用多层印刷技术制造微流体芯片的方法。 该方法包括:通过使用喷墨印刷和导电油墨将电极图案印刷在基板上的步骤(a); 以及通过喷墨印刷在电极图案上印刷选自包括绝缘油墨,防水油墨,疏水性油墨和润滑油墨的组中的至少一种功能油墨来制造微流体芯片的步骤(b)。 根据本发明,提供了一种使用喷墨打印机的一体式微流体芯片,其没有实验室尺寸的涂膜设备,例如现有的复合光刻,溅射,化学气相沉积和旋涂。
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公开(公告)号:KR1020150110376A
公开(公告)日:2015-10-02
申请号:KR1020150038167
申请日:2015-03-19
Applicant: 서강대학교산학협력단
IPC: C12Q1/68 , G01N33/53 , G01N33/561 , G01N33/08 , C01B31/02
CPC classification number: C12Q1/68 , G01N33/08 , G01N33/561
Abstract: 본발명은면역분석용미세유동칩에관한것으로, 상기면역분석용미세유동칩은 (a) 전도성잉크(conductive ink) 및잉크젯프린팅을이용하여전극도면이인쇄된제1부위(a first region); 및 (b) (ⅰ) 분석시료내 검출대상항원, (ⅱ) 분석시료내 검출대상항체에대한항원, 또는 (ⅲ) 분석시료내 검출대상항원에대한항체가고정되어있으며, 항원-항체면역반응이발생되는제2부위(a second region)를포함한다. 상기제1부위는분석시료, 블로킹(blocking) 완충액, 항체, 기질및 세척완충액으로구성된군으로부터선택되는유체(fluid)가접촉되고, 상기제1부위는제2부위와맞닿아(in contact) 있으며, 상기제1부위에접촉된유체는전기습윤법(electrowetting)에의해제2부위로이동한다.
Abstract translation: 本发明涉及用于免疫测定的微流控芯片,其中用于免疫测定的微流控芯片包括:(a)通过使用导电油墨和喷墨打印印刷电极图的第一区域; 或(b)第二区域,其具有针对待分析样品(i)内待检测的抗原固定的抗体,在分析样品(ii)内待检测的抗体的抗原或待检测的抗原 分析样品(iii),其中发生抗原 - 抗体免疫应答。 第一区域与选自以下的液体接触:包括分析样品,封闭缓冲溶液,抗体和洗涤缓冲液; 第一区域与第二区域接触; 并且与第一区域接触的流体通过电润湿方法流到第二区域。
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公开(公告)号:KR1020130123115A
公开(公告)日:2013-11-12
申请号:KR1020120046284
申请日:2012-05-02
Applicant: 서강대학교산학협력단
CPC classification number: B01L3/502707 , B01L2300/0645 , B01L2300/0887 , B01L2300/126 , B01L2400/0406 , B01L2400/0427 , B81B2201/058 , B81B2203/04 , B81C1/00373 , B81C2201/0184 , Y10T29/49117
Abstract: The present invention relates to a method for manufacturing modular microfluidic paper chip comprises steps of: (a) a step of printing electrode patterns onto a substrate using conductive ink and inkjet printing; (b) a step of cutting the printed electrode patterns; and (c) a step of assembling the cut electrode patterns to manufacture modular microfluidic pattern chips. Unlike the conventional method for manufacturing printed circuit substrates using a patterning agent or device, the method of the present invention utilizes a simple printing process only using an inkjet printer, and thus patterning can be simplified and various types of chips can be manufactured depending on the assembly type of electrode patterns. Accordingly, inexpensive, economical, and highly utilizable microfluidic chips can be provided using the method of the present invention. [Reference numerals] (AA) Paper;(BB) Stop parylene
Abstract translation: 本发明涉及一种制造模块化微流体纸芯片的方法,包括以下步骤:(a)使用导电油墨和喷墨印刷将电极图案印刷到基板上的步骤; (b)切割印刷电极图案的步骤; 和(c)组装切割电极图案以制造模块化微流体图案芯片的步骤。 与使用图案形成剂或装置制造印刷电路基板的常规方法不同,本发明的方法仅使用喷墨打印机利用简单的印刷工艺,因此可以简化图案化,并且可以根据 组装类型的电极图案。 因此,可以使用本发明的方法提供廉价,经济且高度可利用的微流控芯片。 (标号)(AA)纸;(BB)停止聚对二甲苯
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公开(公告)号:KR1020160145884A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:KR1020150081880
申请日:2015-06-10
Applicant: 서강대학교산학협력단
Abstract: 본발명의섬유형탄소나노물질및 고분자의제조방법, 및섬유형탄나노물질및 고분자를제공한다. 본발명의섬유형탄소나노물질및 고분자의제조방법은탄소나노물질로이루어진원하는크기의섬유를제조할수 있고, 상기방법에의해제조된섬유형탄소나노물질및 고분자은종래의탄소나노물질및 고분자와비교하여향상된전기전도도및 물리적강도를나타낸다.
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