Abstract:
본 발명의 색 변환 바이오 센서, 및 이를 이용한 표적물질 검출 방법은 속 친화성 작용기로 표면개질된 기판; 상기 금속 친화성 작용기에 고정된 제1 플라즈모닉 금속입자; 및 상기 제1 플라즈모닉 금속입자에 결합된 표적물질과 특이적 결합을 하는 제1 압타머를 포함하고, 상기 센서가 상기 표적물질을 포함하는 시료에 노출되는 경우, 상기 표적물질이 상기 제1 압타머와 결합 반응으로 상기 플라즈모닉 금속입자가 응집하여 상기 센서의 색 변환이 일어나는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
거더 비틀림 구조성능평가 장치가 개시된다. 본 발명에 따르면, 중심이 거더(G)의 전단중심(C)과 일치하는 원호형상으로 형성되는 받침부재의 가이드부가 회전부재를 회전 가능하게 지지함으로써, 회전부재가 시계방향 또는 반시계방향으로 회전시, 거더의 전단중심(C)이 비틀림 중심(center of torsion)과 일치되어 정확한 비틀림 각을 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 회전력에 의해 일부 부품이 분리되면서 회전부재가 이탈되는 사고를 사전에 예방할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명에 따르면, 이러한 단일 성분으로 이루어진 이차원(2D) 어레이(array)의 설계 및 제조는 일반적이지만, 일차원(1D) 구조인 다중성분으로 이루어진 계층적(hierarchical) 삼차원(3D) 구조체의 달성은 매우 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 본 발명에서는 실리콘 마이크로 기둥(pillar)의 측면부로부터 금 나노와이어를 방사상으로 수직 성장시켜 새로운 "와이어-on-기둥(pillar)" 구조체를 형성하도록 하였다. 영차원(0D) 점형상, 일차원(1D)의 선형 또는 2차원(2D)의 평면형태의 금 구조체과는 다른 삼차원(3D) "와이어-on-기둥(pillar)"라는 새로운 삼차원 복합 구조체를 얻었다. 이러한 Au 복합 구조체는 이웃한 Au 나노와이어 사이에 풍부한 핫스팟(hotspot)을 제공하고, 이로 인해 매우 높은 표면 라만 산란 신호를 얻을 수 있다.