비액정상에서의 메조포러스 금속전극의 제조방법 및 이의응용
    1.
    发明授权
    비액정상에서의 메조포러스 금속전극의 제조방법 및 이의응용 有权
    非液晶相中金属电极的制备及其应用

    公开(公告)号:KR100736252B1

    公开(公告)日:2007-07-06

    申请号:KR1020050128435

    申请日:2005-12-23

    CPC classification number: C25D7/00 C23C18/08 C25D3/52

    Abstract: 비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제조하는 방법에 대해서 테스트하였다. 구체적으로, 용매, 구조지시제(surface-directing agent) 및 금속원(metal source)의 혼합물에서 화학적 또는 전기적 환원에 의해 기판상에 메조포러스 금속 전극을 형성하는 단계를 포함하는 메조포러스 금속전극의 제조방법에 있어서, 상기 혼합물을 비액정상으로 유지한 채 메조포러스 금속전극을 제조하였다. 또한 상기 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극의 유용성을 테스트하였다. 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극은 매우 큰 표면적을 보유하며, 백금의 거칠기 인자는 제조시 흘려준 전하량에 따라 조절되었다. 상기 방법은 액정상보다 훨씬 유동적인 비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제공하였다. 본 발명의 제조방법에 의해 얻어진 메조포러스 금속전극은 표면에 랜덤하게 배열된 메조포어를 갖고, 매우 큰 거칠기 인자를 보유한다. 이것은 기존의 알려진 액정상에서의 다공성 백금막 형성의 좋은 대안이다. 또한, 액정상보다 훨씬 유동적인 상태에서 이루어지므로 자동화 공정에 적용하기 용이하며, 재료의 회수 및 재활용이 용이하다. 본 발명의 방법에 의해 제조된 메조포러스 금속전극은 글루코스 농도 또는 수소이온 농도의 측정, 연료전지의 산화극 또는 환원극으로 유용하게 사용될 수 있다.

    비효소 전극을 이용한 백그라운드 전류의 직접측정에기초하여 1회의 혈중 글루코즈 측정으로 투-포인트 보정을가능케하는 생체이식형 전류계 혈당센서를 위한 생체내보정 방법 및 이를 위한 시스템
    2.
    发明公开
    비효소 전극을 이용한 백그라운드 전류의 직접측정에기초하여 1회의 혈중 글루코즈 측정으로 투-포인트 보정을가능케하는 생체이식형 전류계 혈당센서를 위한 생체내보정 방법 및 이를 위한 시스템 有权
    基于直接测量背景电流的单次放大葡萄糖传感器的体内校正方法和系统,其使用具有改善的方便性和准确性的非酶的背景电流的单次测量葡萄糖测量

    公开(公告)号:KR1020050011166A

    公开(公告)日:2005-01-29

    申请号:KR1020030050151

    申请日:2003-07-22

    CPC classification number: C12Q1/001 C12Q1/54

    Abstract: PURPOSE: An in vivo calibration method and system for subcutaneous amperometric glucose sensors which enables two-point calibration with single blood glucose measurement based on direct measurement of background current using a non-enzyme are provided, thereby accomplishing both convenience of one-point calibration and accuracy of two-point calibration. CONSTITUTION: The in vivo calibration system for subcutaneous amperometric glucose sensors which enables two-point calibration with single blood glucose measurement based on direct measurement of background current comprises two electrodes consisting of an enzyme electrode and a non-enzyme electrode, wherein both the enzyme electrode and non-enzyme electrode are for subcutaneous transplantation; the blood glucose sensor system is a telemetry system; the enzyme electrode and non-enzyme electrode are connected together by multichannel-potentiostat; and the enzyme electrode and non-enzyme electrode are integrated by MEMS(microelectromechanical system). The in vivo calibration method for subcutaneous amperometric glucose sensors comprises measuring the background current by the non-enzyme electrode, so that it enables two-point calibration with single blood glucose measurement without introduction of additional glucose from the outside.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于皮下电流葡萄糖传感器的体内校准方法和系统,其使用基于使用非酶的背景电流的直接测量实现单血糖测量的两点校准,由此实现了单点校准的便利性和 两点校准精度。 构成:用于基于直接测量背景电流进行单血糖测量的两点校准的皮下电流葡萄糖传感器的体内校准系统包括由酶电极和非酶电极组成的两个电极,其中酶电极 非酶电极用于皮下移植; 血糖传感器系统是遥测系统; 酶电极和非酶电极通过多通道恒电位仪连接在一起; 酶电极和非酶电极通过MEMS(微机电系统)集成。 用于皮下电流葡萄糖传感器的体内校准方法包括通过非酶电极测量背景电流,使得其能够在单次血糖测量下进行两点校准,而不从外部引入额外的葡萄糖。

    메조포러스 산화금속전극 및 이의 용도
    3.
    发明授权
    메조포러스 산화금속전극 및 이의 용도 有权
    多孔金属氧化物电极及其应用

    公开(公告)号:KR100846456B1

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:KR1020040110819

    申请日:2004-12-23

    Abstract: pH 센서와 완충 용액에서 기준전극으로서의 메조포러스 산화금속에 대하여 보고한다. 메조포러스 산화금속은 준-네르티안 거동(-54 mV/pH), 낮은 히스테리시스, 그리고 빠른 반응시간을 나타낸다. 메조포러스 산화금속의 전극 전위는 pH에 의해 배타적으로 결정되며, 이것은 고체상 pH 센서로서의 유용성을 암시한다. 비록 시안화철(Fe(CN)
    6
    3-/4- ) 이온과 같은 산화환원쌍의 존재가 상당한 방해를 일으키지만, 이것은 적절한 보호막을 상기 메조포러스 산화금속의 표면에 코팅으로 형성함으로써 성공적으로 억제할 수 있었다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 완충 수용액에서 고체상 기준전극으로서 완벽하게 작동하였다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 제작이 용이하고 소형화에 알맞으므로, 훌륭한 고체상 pH 센서 또는 기준전극 후보이며, 미세분석 시스템에 이식되기에 알맞은 크기로 제작될 수 있다.

    비액정상에서의 메조포러스 금속전극의 제조방법 및 이의응용
    4.
    发明公开
    비액정상에서의 메조포러스 금속전극의 제조방법 및 이의응용 有权
    非液晶相中金属电极的制备及其应用

    公开(公告)号:KR1020060073500A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:KR1020050128435

    申请日:2005-12-23

    CPC classification number: C25D7/00 C23C18/08 C25D3/52

    Abstract: 비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제조하는 방법에 대해서 테스트하였다. 구체적으로, 용매, 구조지시제(surface-directing agent) 및 금속원(metal source)의 혼합물에서 화학적 또는 전기적 환원에 의해 기판상에 메조포러스 금속 전극을 형성하는 단계를 포함하는 메조포러스 금속전극의 제조방법에 있어서, 상기 혼합물을 비액정상으로 유지한 채 메조포러스 금속전극을 제조하였다. 또한 상기 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극의 유용성을 테스트하였다. 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극은 매우 큰 표면적을 보유하며, 백금의 거칠기 인자는 제조시 흘려준 전하량에 따라 조절되었다. 상기 방법은 액정상보다 훨씬 유동적인 비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제공하였다. 본 발명의 제조방법에 의해 얻어진 메조포러스 금속전극은 표면에 랜덤하게 배열된 메조포어를 갖고, 매우 큰 거칠기 인자를 보유한다. 이것은 기존의 알려진 액정상에서의 다공성 백금막 형성의 좋은 대안이다. 또한, 액정상보다 훨씬 유동적인 상태에서 이루어지므로 자동화 공정에 적용하기 용이하며, 재료의 회수 및 재활용이 용이하다. 본 발명의 방법에 의해 제조된 메조포러스 금속전극은 글루코스 농도 또는 수소이온 농도의 측정, 연료전지의 산화극 또는 환원극으로 유용하게 사용될 수 있다.

    메조포러스 산화금속전극 및 이의 용도
    5.
    发明公开
    메조포러스 산화금속전극 및 이의 용도 有权
    多孔金属氧化物电极及其应用

    公开(公告)号:KR1020060072266A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:KR1020040110819

    申请日:2004-12-23

    Abstract: pH 센서와 완충 용액에서 기준전극으로서의 메조포러스 산화금속에 대하여 보고한다. 메조포러스 산화금속은 준-네르티안 거동(-54 mV/pH), 낮은 히스테리시스, 그리고 빠른 반응시간을 나타낸다. 메조포러스 산화금속의 전극 전위는 pH에 의해 배타적으로 결정되며, 이것은 고체상 pH 센서로서의 유용성을 암시한다. 비록 시안화철(Fe(CN)
    6
    3-/4- ) 이온과 같은 산화환원쌍의 존재가 상당한 방해를 일으키지만, 이것은 적절한 보호막을 상기 메조포러스 산화금속의 표면에 코팅으로 형성함으로써 성공적으로 억제할 수 있었다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 완충 수용액에서 고체상 기준전극으로서 완벽하게 작동하였다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 제작이 용이하고 소형화에 알맞으므로, 훌륭한 고체상 pH 센서 또는 기준전극 후보이며, 미세분석 시스템에 이식되기에 알맞은 크기로 제작될 수 있다.

    싸이토메트리, 빌로시메트리 및 세포 분류에 사용하기위한 폴리전해질 염다리를 사용하는 마이크로칩
    6.
    发明授权
    싸이토메트리, 빌로시메트리 및 세포 분류에 사용하기위한 폴리전해질 염다리를 사용하는 마이크로칩 有权
    使用聚电解质盐桥的微芯片用于细胞计量术,生物分析法和细胞分选

    公开(公告)号:KR100581356B1

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:KR1020040097332

    申请日:2004-11-25

    Abstract: 싸이토메트리, 빌로시메트리, 세포 분류 등에 사용하기 위한 폴리전해질 염다리를 사용하는 마이크로칩이 제공된다. 상기 마이크로칩은 a) 시료 용액을 도입하는 입구, b) 상기 입구로부터 도입된 시료 용액의 이동통로를 제공하는 마이크로 채널, c) 상기 마이크로 채널을 통과한 시료의 적어도 하나 이상의 출구, 및 d) 상기 마이크로 채널에 서로 대향하게 연결된 한쌍의 제1 및 제2 폴리전해질 염다리와, 상기 제1 및 제2 폴리전해질 염다리에 각각 연결된, 전극과 표준 전해 용액을 수용하는 제1 및 제2 레저버를 포함하는 적어도 하나의 전극 시스템을 포함하여 이루어진다. 상기 마이크로칩은 임피던스 변화에 의해 시료 용액에 포함된 물질(예를 들면, 세포)을 검출한다. 구체적으로, 상기 제1 레저버에 수용된 표준 전해 용액에 존재하는 음이온이, 상기 마이크로채널을 가로질러 제1 폴리전해질 염다리로부터 제2 폴리전해질 염다리로 이동하며, 상기 마이크로 채널을 따라 이동하는 시료에 의한 음이온 이동의 간섭에 의해 임피던스의 변화가 발생하며, 상기 임피던스의 변화는 상기 제1 레저버에 수용된 전극과 제2 레저버에 수용된 전극 사이에 연결된 임피던스 분석기에 의해 검출된다.

    Abstract translation: 提供了一种使用聚电解质盐桥的微芯片,用于细胞计量术,生物测量法,细胞分选等。 微芯片是:a)用于引入样品溶液入口,b)将微通道,以提供试样溶液的流路,从导入口导入,c)中的至少一个出口已经穿过微通道的样品通过,和d)的 和一对第一和第二聚电解质盐桥耦合到彼此面对在微通道中,第一和第二聚电解质,分别与所述盐桥相关联的,包括第一和第二贮存器到电解电极和标准可接受的解决方案 至少有一个电极系统。 微芯片由于阻抗改变而检测包含在样品溶液中的物质(例如,细胞)。 具体而言,存在于容纳在第一储存器中的标准电解液中的阴离子,和移动来自整个第二聚电解质盐桥的第一聚电解质盐桥,所述微通道,根据样品沿着微通道移动 阻抗变化是由阴离子运动的干扰引起的,并且通过连接在容纳在第一容器中的电极和容纳在第二容器中的电极之间的阻抗分析器来检测阻抗变化。

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