세포 배양 및 응용연구를 위한 미세 관류 소자 및 그 제조방법
    1.
    发明授权
    세포 배양 및 응용연구를 위한 미세 관류 소자 및 그 제조방법 有权
    用于细胞培养的微流体灌注装置及其应用研究及其制造方法

    公开(公告)号:KR101401781B1

    公开(公告)日:2014-05-30

    申请号:KR1020120042983

    申请日:2012-04-25

    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.

    고정층 마이크로 반응기 및 그 제조 방법
    3.
    发明公开
    고정층 마이크로 반응기 및 그 제조 방법 无效
    固定式微型电容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130033556A

    公开(公告)日:2013-04-04

    申请号:KR1020110097274

    申请日:2011-09-27

    CPC classification number: B01J19/0093 B01J19/248 B01J2219/00781

    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 translation: 目的:提供一种固定层微反应器及其制造方法,以通过催化反应产生提供非常大的表面体积比的催化剂体系,并允许催化剂颗粒的规则分散,并防止纳米颗粒的凝结。 构成:固定层微反应器的制造方法包括以下步骤:合成自组装型聚(乙烯基硅氮烷) - 嵌段 - 聚(环氧乙烷)二嵌段共聚物(PVSZ-SS-PEO)的步骤; 在基板上制备PVSZ-SS-PEO的薄膜的步骤; 将薄膜浸入用于PEO块洗涤的还原剂中的步骤; 获得硫醇功能的纳米多孔薄膜的步骤; 选择性地将金属纳米颗粒固定在纳米多孔薄膜上的步骤; 以及通过用金属纳米颗粒在膜上设置微通道来夹持的步骤。

    세라믹전구체의 상전이 수화공정을 이용한 실리케이트화된 미세유체 채널제조
    4.
    发明公开
    세라믹전구체의 상전이 수화공정을 이용한 실리케이트화된 미세유체 채널제조 有权
    通过前体聚合物的水解相转化过程的硅玻璃包裹微流道

    公开(公告)号:KR1020120054249A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:KR1020100115529

    申请日:2010-11-19

    Inventor: 김동표 이명

    CPC classification number: B81C1/00 B01J19/00

    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 translation: 目的:提供基于陶瓷前体的相变水合过程的硅酸盐微流体通道的制造,以改善耐溶剂性,而不管涂层的厚度。 构成:通过将光引发剂或热固性引发剂与无机聚合物前体稀释溶液混合获得组合物。 将组合物涂布在其上形成硅聚合物通道或图案的基材上。 形成并固化无机聚合物涂层。 将固化的涂层浸入碱溶液中以转化为亲水硅酸盐。 无机聚合物选自聚碳硅烷,聚硅氮烷,聚硼氮烷,聚硅氧烷硅氧烷或其混合物。

    무기고분자형 네가티브 포토레지스트 조성물
    5.
    发明授权
    무기고분자형 네가티브 포토레지스트 조성물 有权
    无机聚合物负光致抗蚀剂

    公开(公告)号:KR100982185B1

    公开(公告)日:2010-09-14

    申请号:KR1020080091452

    申请日:2008-09-18

    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)

    탄소주형체 희생법을 이용한 리튬코발트산화물 나노튜브구조체 및 그 제조방법
    6.
    发明授权
    탄소주형체 희생법을 이용한 리튬코발트산화물 나노튜브구조체 및 그 제조방법 有权
    탄소주형체희생을이용소튬코발트산화물나노튜브구조체및그제조방법

    公开(公告)号:KR100931825B1

    公开(公告)日:2009-12-15

    申请号:KR1020070092465

    申请日:2007-09-12

    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 translation: 本发明提供一种使用碳纤维石牺牲法的钴酸锂纳米管结构体的制造方法,使用各种大小,各种形状的角状体制造锂钴氧化物海绵体和钴酸锂球体纳米结构体。 一种钴酸锂纳米管结构的制备方法,包括以下步骤:(a)制备多孔碳纳米载荷角铁石; (b)用锂/钴盐混合物溶液浸渍多孔碳纳米棒晶状体并制造锂/钴 - 碳复合物; (c)通过热处理锂/钴 - 碳复合物来制造钴酸锂 - 碳复合物; 以及通过在氧化气氛下对所述钴酸锂 - 碳复合物进行热处理来去除所述多孔碳纳米棒晶状体以制造钴酸锂纳米管结构。

    탄소주형체 희생법을 이용한 리튬코발트산화물 나노튜브구조체 및 그 제조방법
    7.
    发明公开
    탄소주형체 희생법을 이용한 리튬코발트산화물 나노튜브구조체 및 그 제조방법 有权
    使用碳体系的锂钴氧化物纳米管组件及其工艺

    公开(公告)号:KR1020090027326A

    公开(公告)日:2009-03-17

    申请号:KR1020070092465

    申请日:2007-09-12

    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 translation: 提供一种使用碳尖晶石牺牲法的钴酸锂纳米管结构的制造方法,其使用具有各种尺寸和各种形状的柱状石墨制造锂钴氧化物海绵和钴酸锂氧化物纳米结构。 锂钴氧化物纳米管结构的制造方法包括以下步骤:(a)制造多孔碳纳米负载硬质合金; (b)用锂/钴盐混合物溶液浸渍多孔碳纳米棒,并制备锂/钴 - 碳络合物; (c)通过热处理锂/钴 - 碳络合物来制造钴酸锂 - 碳复合物; 并通过在氧化气氛下热处理钴酸锂 - 碳复合物来除去多孔碳纳米棒茎晶而制造氧化钴钴纳米管结构。

    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법
    8.
    发明授权
    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법 有权
    使用无机聚合物和亲水性聚合物制备微/纳米流体装置和MEMS微器件的微结构

    公开(公告)号:KR100837829B1

    公开(公告)日:2008-06-13

    申请号:KR1020060045370

    申请日:2006-05-19

    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.

    소프트리소그래피, 무기고분자, 세라믹, 세라믹 전구체, MEMS, 미세유체소자, 초친수성 고분자, 나노채널,

    액적 및 이온 액체 보조 미세유체 시스템을 이용한 무기 나노 물질의 초고속 및 연속 합성방법
    9.
    发明授权
    액적 및 이온 액체 보조 미세유체 시스템을 이용한 무기 나노 물질의 초고속 및 연속 합성방법 有权
    使用滴液和离子液体辅助微流体系统的无机纳米材料的超快速连续合成方法

    公开(公告)号:KR101365700B1

    公开(公告)日:2014-02-21

    申请号:KR1020110128988

    申请日:2011-12-05

    Inventor: 김동표 박호석

    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.

    세라믹전구체의 상전이 수화공정을 이용한 실리케이트화된 미세유체 채널제조
    10.
    发明授权
    세라믹전구체의 상전이 수화공정을 이용한 실리케이트화된 미세유체 채널제조 有权
    硅酸盐玻璃涂层微流道通过水解相转变工艺的陶瓷前体聚合物

    公开(公告)号:KR101339873B1

    公开(公告)日:2013-12-10

    申请号:KR1020100115529

    申请日:2010-11-19

    Inventor: 김동표 이명

    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.

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