Abstract:
세포 또는 생체 조직의 성장과 생리활성 물질에 대한 생리활성을 관찰하는 데 사용되는 미세 관류 소자 및 그 제조방법이 개시된다. 미세 관류 소자는, 외부로부터 세포 배양액을 공급하는 세포 배양액 도관, 세포 배양액 도관과 연결되고 세포 배양액 도관으로부터 공급되는 세포 배양액에 의해 세포를 배양하는 세포 배양부, 세포 배양부와 연결되고 세포 배양부에 세포를 주입하는 세포 주입 도관, 및 세포 배양부와 세포 주입 도관을 분리하도록 세포 주입 도관을 개폐하는 개폐부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 미세 관류 소자의 제조방법은, 세포 배양액을 공급하는 세포 배양액 도관, 세포 배양액 도관으로부터 공급되는 세포 배양액에 의해 세포를 배양하는 세포 배양부, 및 세포 배양부에 세포를 주입하는 세포 주입 도관이 내부에 형성된 세포 배양층을 준비하는 단계; 세포 주입 도관을 개폐하는 개폐부가 내부에 형성된 도관 개폐층을 준비하는 단계; 및 세포 배양층과 도관 개폐층을 접합하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본발명은환원된그래핀옥사이드및 상기환원된그래핀옥사이드를분산시키는제1 유기용매를포함하는그래핀분산액에관한것이다. 이러한본 발명은환원된그래핀옥사이드가균일하게분산된그래핀분산액을제공할수 있다. 또한, 본발명의그래핀분산액으로제조된필름은우수한전기전도성을나타낼수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A fixed-layer micro reactor and a manufacturing method thereof are provided to generate a catalyst system providing a very large surface-volume ratio by the catalytic reaction and allowing regular dispersion of catalyst particles, and to prevent coagulation of nano particles. CONSTITUTION: A manufacturing method of a fixed-layer micro reactor comprises the following steps: a step of synthesizing a self-assembled type poly(vinyl silazane)-block-poly(ethylene oxide) diblock copolymer(PVSZ-SS-PEO); a step of preparing a thin film of the PVSZ-SS-PEO on a substrate; a step of dipping the thin film into a reducing agent for PEO-block wash; a step of obtaining a thiol-functioned nano porous thin film; a step of selectively fixing metal nano particles to the nano porous thin film; and a step of clamping by arranging a micro channel on the film with the metal nano particles.
Abstract:
PURPOSE: The manufacturing of silicate microfluidic channel based on the phase transition hydration process of ceramic precursors is provided to improve solvent resistance characteristics regardless of the thickness of coatings. CONSTITUTION: A composition is obtained by mixing photo-initiators or thermosetting initiators with an inorganic polymer precursor diluted solution. The composition is coated on a substrate on which silicon polymer channels or patterns are formed. An inorganic polymer coating layer is formed and cured. The cured coating layer is immersed in an alkali solution to be converted into hydrophilic silicate. The inorganic polymer is selected from a group including polycarbosilane, polysilazane, polyborazine, poly silses siloxane, or the mixture of the same.
Abstract:
발명은 광 가교형 무기고분자형 네가티브 포토레지스트 중합체 및 이를 함유하는 포토레지스 조성물을 개발하고 이를 이용하여 최대 1cm, 최소 10nm 크기의 무기고분자 패턴과 구조물을 대량 제조할 수 있는 공정을 제공하는 것이다. 또한 연이은 열처리 공정에 의해 세라믹 조성의 패턴과 구조물을 제조할 수 있는 공정도 개발한다. 이로서 추후 미세 기계전자 소자 및 각종 미세 유체소자 장치에 활용될 수 있는 부품 제조에 활용할 수 있는 중합체, 조성물 및 그를 이용한 무기고분자 패턴을 제조할 수 있는 공정을 제공하는 것이다. 포토레지스트, 네가티브, 무기고분자, 폴리실라잔, 이광자흡수법, 비스(아크릴로일 옥시메틸)에틸 이소 시아네이트(1,1-bis(acryloyloxymethyl) ethyl isocyanate)
Abstract:
본 발명은 탄소주형체 희생체법을 이용한 리튬코발트산화물나노튜브 구조체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 실리카 주형체를 제조하고, 제조된 실리카 주형체를 산성화된 자당(sucrose) 수용액으로 함침시킨 후, 열처리 및 실리카 주형체의 제거를 통하여 다공성 탄소나노로드 주형체를 제조하고, 다공성 탄소나노로드 주형체를 리튬이 코발트보다 과량으로 존재하는 리튬/코발트 혼합염 용액으로 함침시킨 후, 하소를 하여 다공성 탄소나노로드 주형체에 함침된 리튬/코발트 염을 산화시키고, 산소분위기의 소결 열처리를 통해 탄소 주형체를 제거하여 나노튜브(tube)형태의 리튬코발트산화물 나노 구조체를 제조하는 특징이 있다. 리튬코발트산화물 나노튜브 구조체의 표면적는 12.3 m 2 /g 이며, 0.2C 일 때 126.64 mAh/g이고 5C 일때 118.39 mAh/g으로 5C vs 0.2C의 충방전용량 유지 능력은 93.5%로 매우 우수한 충방전 특성을 가지고 있다. 탄소주형체 희생체법, 리튬 2차 전지, 양극 활물질, 리튬코발트산화물계 구조체, 리튬코발트산화물 나노튜브형 구조체, 탄소나노 주형체
Abstract:
A manufacturing method of lithium cobalt oxide nanotube structure using a carbon stylolite sacrifice method is provided to manufacture lithium cobalt oxide sponge and lithium cobalt oxide globe nanostructure using stylolite having various sizes and various shape. A manufacturing method of lithium cobalt oxide nanotube structure comprises steps of: (a) manufacturing porous carbon nano load stylolite; (b) dipping the porous carbon nanorods stylolite with a lithium/cobalt salt-mixture solution and manufacturing the lithium/cobalt-carbon complex; (c) manufacturing lithium cobalt oxide- carbon complex by heat-treating the lithium/cobalt-carbon complex; and manufacturing lithium cobalt oxide nanotube structure by removing the porous carbon nanorods stylolite by heat-treating the lithium cobalt oxide-carbon complex under oxidizing atmosphere.
Abstract:
본 발명은 광가교형 무기고분자형 포토레지스트(photoresist)를 노광 공정(Photolithography), 마이크로 트랜스퍼몰딩(micro-transfer molding; μ-TM), 임프린트 리소그래피 (imprint lithography)공정, 스테레오리소그래피 (stereolithography) 등과 같은 방법으로 각종 기능성 패턴과 구조물을 제조하는 것이다. 성형된 패턴과 구조물은 후경화 혹은 고온 열처리 공정을 거침으로서 화학적, 열적 안정성 및 광투과성을 지닌 무기고분자 혹은 세라믹 조성의 미세유체 패턴과 소자를 제조한다. 또한 유사한 공정을 친수성 고분자에 적용하여 친수성 나노유체 패턴 및 소자를 제조함으로서 향후 각종 MEMS/NEMS소자에 사용한다.
Abstract:
나노 기공 ZSM-5, γ-AlOOH 및 β-FeOOH 나노로드(nanorods) 등과 같이 합성하기 어려운 무기 나노 물질을 액적 및 이온 액체 보조 미세유체 시스템을 이용하여 초고속으로 쉽고 연속적으로 합성할 수 있는 방법에 관한 것으로, (a) 이온성 액체로 액적을 생성하는 단계, (b) 상기 (a) 단계에서 생성된 액적을 이용하여 무기 나노 물질을 합성하는 단계를 포함하는 구성을 마련한다. 상기와 같은 액적 및 이온 액체 보조 미세유체 시스템을 이용한 무기 나노 물질의 초고속 및 연속 합성방법을 이용하는 것에 의해, 다양한 무기 나노 물질을 고속 및 연속으로 합성할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 (a) 용매에 무기고분자 전구체를 희석한 용액에 광경화 개시제 또는 열경화성 개시제를 넣은 혼합물을 실리콘 고분자 채널 또는 패턴이 형성된 기판 상에 코팅하여 무기고분자 코팅층을 형성하는 단계; (b) 상기 코팅층을 경화시키는 단계; (c) 상기 경화된 코팅층을 알칼리성 용액에 침지시켜 친수성 실리케이트로 변환시키는 수화단계;를 포함하는 무기고분자를 이용한 친수성 실리케이트 구조체 제조 방법을 제공한다. 상기 친수성 실리케이트 구조체 제조방법은 공정이 간단하고 제조비용이 저렴하여 경제성이 있으면서도 안정적이고 재현성 및 내구성이 우수하며, 수백나노미터 두께의 얇은 코팅에도 우수한 내용매성을 보여 주며, 추가적인 아미노실란화를 통하여 단백질 분리 공정에도 응용할 수 있다. 또한, 높은 광투과성, 우수한 기계강도와 접착성을 나타내어 유기반응을 수행할 수 있는 마이크로 반응기, 모세관전기이동분리칼럼(column) 및 그의 광학적 검출에 응용할 수 있으며 센서(sensor) 기판으로도 응용 가능하다.