폭발물 검출용 센서 및 그 제조 방법
    1.
    发明申请
    폭발물 검출용 센서 및 그 제조 방법 审中-公开
    用于检测爆炸物的传感器及其制备方法

    公开(公告)号:WO2013180400A1

    公开(公告)日:2013-12-05

    申请号:PCT/KR2013/003887

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 본 발명은 나이트로 방향족 화합물 폭발물을 검출할 수 있는 센서 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 양자점 기반의 나이트로 방향족 폭발물 검출 센서가 양자점 간의 에너지전이 변화를 기반으로 하여, 나이트로 방향족 폭발물을 간편하면서 고민감도로 검출할 수 있는 나노센서 시스템 및 이를 이용한 검출 방법에 관한 것이다. 본 발명의 폭발물 감지 방법은 폭발물이 결합 가능한 양자점 박막을 폭발물과 접촉시키고, 형광 파장 변화를 측정하여 폭발물을 감지하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 양자점 기반 폭발물 검출방법은 종래에 알려진 양자점 형광 세기 변화를 이용한 검출 방법과 달리, 형광 파장 변화를 이용하기 때문에 주위 환경 변화에 민감하지 않을 뿐 아니라 신속한 검출이 가능하고, 낮은 농도의 폭발물에 대하여도 고민감도로 검출할 수 있다는 장점을 갖는다. 따라서 향후 광범위한 상용화가 기대된다.

    Abstract translation: 本发明涉及能够检测芳香族硝基化合物炸药的传感器及其制备方法,更具体地,涉及纳米传感器系统及其检测方法,其中,用于检测芳香族硝基化合物的芳香族硝基化合物 硝基复合炸药可以根据量子点之间能量转移的变化方便地检测出高灵敏度的芳香族硝基化合物炸药。 本发明的炸药的检测方法使爆炸物与爆炸物可以组合的量子点薄膜接触,并测量荧光波长的变化,从而感测炸药。 根据本发明,基于量子点检测爆炸物的方法使用与使用量子点荧光强度的变化的已知检测方法不同的荧光波长的变化,因此对周围环境的变化不敏感 ,可以进行快速检测,甚至可以高灵敏度地检测低浓度的爆炸物。 因此,本发明预计将广泛商业化。

    페하 민감성 금속 나노 입자 및 이의 제조 방법
    3.
    发明申请
    페하 민감성 금속 나노 입자 및 이의 제조 방법 审中-公开
    敏感金属纳米颗粒和制备方法

    公开(公告)号:WO2010002217A2

    公开(公告)日:2010-01-07

    申请号:PCT/KR2009/003640

    申请日:2009-07-03

    Abstract: 본 발명은 pH 민감성 입자 및 이의 제조 방법 및 용도에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 pH 민감성 금속 나노 입자와 이의 제조 방법 및 광열 치료를 통한 세포사멸을 통한 치료용 용도를 제공하는 것이다. 본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 금속 나노입자에 pH에 따라 전하가 변하는 pH 민감성 리간드 화합물이 형성되어 있어, 암세포와 같은 비정상적 pH 환경을 가지는 세포에서 응집될 수 있다. 본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 응집 후 광열 과정을 통해서 세포의 사멸을 유도할 수 있어, 암세포 치료와 같이 세포의 사멸을 통한 치료가 가능하게 된다.

    Abstract translation: 本发明涉及pH敏感性颗粒,其制备方法及其用途。 更具体地,本发明提供了一种pH敏感金属纳米颗粒及其通过光热疗法利用细胞坏死的医学治疗的用途。 基于本发明的pH敏感金属纳米颗粒由pH敏感的配体化合物组成,其电荷根据金属纳米颗粒的pH而变化。 颗粒可以聚集到细胞上,例如呈现异常pH环境的癌细胞。 基于本发明的pH敏感金属纳米颗粒可以在聚集后通过光热过程诱导细胞死亡。 因此,本发明能够通过诸如癌症治疗的细胞坏死进行治疗。

    다중 적외선 영상 시스템 및 영상화 방법
    4.
    发明授权
    다중 적외선 영상 시스템 및 영상화 방법 失效
    红外图像系统和方法的多元化

    公开(公告)号:KR100952853B1

    公开(公告)日:2010-04-13

    申请号:KR1020080101910

    申请日:2008-10-17

    CPC classification number: H04N3/09 G06T2207/10048 H04N5/2254

    Abstract: PURPOSE: A multitude infrared image system and a image forming method thereof are provided to obtain a composite image in a visible ray area and near infrared ray wavelength area of 700-900nm by integrating images collected in the infrared wavelength area through an infrared camera and image collected in the visible ray area through a visible ray camera. CONSTITUTION: A light source(10) generates fluorescent light emitting of a quantum dot in an organization. A zoom lens(20) magnifies the image of the organization. A filter wheel(40) is installed in the front of an infrared camera(60). The filter wheel penetrates the infrared area light differently depending on the wavelength of the light. A data processor generates an image in real time by integrating images collected in a infrared wavelength area through the infrared camera and image collected in a visible ray area through a visible ray camera(50).

    Abstract translation: 目的:提供一种多红外图像系统及其图像形成方法,通过将通过红外摄像机和图像收集在红外波长区域中的图像进行积分来获得700-900nm的可见光区域和近红外线波长区域中的合成图像 通过可见光线照相机收集在可见光区域。 构成:光源(10)在组织中产生发光量子点的荧光。 变焦镜头(20)放大组织的图像。 滤光轮(40)安装在红外线摄像机(60)的前方。 滤光轮根据光的波长不同地穿透红外线区域。 数据处理器通过将通过红外相机收集的红外波长区域中的图像和通过可见光线照相机(50)收集在可见光区域中的图像进行积分来实时生成图像。

    폭발물 검출용 센서 및 그 제조 방법
    7.
    发明授权
    폭발물 검출용 센서 및 그 제조 방법 有权
    用于检测爆炸物的传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101387493B1

    公开(公告)日:2014-04-25

    申请号:KR1020120057344

    申请日:2012-05-30

    Abstract: 본 발명은 나이트로 방향족 화합물 폭발물을 검출할 수 있는 센서 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 양자점 기반의 나이트로 방향족 폭발물 검출 센서가 양자점 간의 에너지전이 변화를 기반으로 하여, 나이트로 방향족 폭발물을 간편하면서 고민감도로 검출할 수 있는 나노센서 시스템 및 이를 이용한 검출 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 폭발물 감지 방법은 폭발물이 결합 가능한 양자점 박막을 폭발물과 접촉시키고, 형광 파장 변화를 측정하여 폭발물을 감지하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명에 따른 양자점 기반 폭발물 검출방법은 종래에 알려진 양자점 형광 세기 변화를 이용한 검출 방법과 달리, 형광 파장 변화를 이용하기 때문에 주위 환경 변화에 민감하지 않을 뿐 아니라 신속한 검출이 가능하고, 낮은 농도의 폭발물에 대하여도 고민감도로 검출할 수 있다는 장점을 갖는다. 따라서 향후 광범위한 상용화가 기대된다.

    폭발물 검출용 센서 및 그 제조 방법
    9.
    发明公开
    폭발물 검출용 센서 및 그 제조 방법 有权
    用于检测爆炸物的传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130134082A

    公开(公告)日:2013-12-10

    申请号:KR1020120057344

    申请日:2012-05-30

    Abstract: The present invention relates to a sensor capable of detecting an aromatic nitro compound explosive, and a preparation method thereof and, more specifically, to a nanosensor system, and a detection method using the same, in which a quantum dot-based sensor for detecting an aromatic nitro compound explosive can easily detect an aromatic nitro compound explosive with high sensitivity on the basis of a change in energy transfer between quantum dots. The method for detecting an explosive of the present invention makes an explosive come in contact with a quantum dot thin film to which an explosive can combine, and measures a change in fluorescence wavelength, thereby sensing an explosive. According to the present invention, the method for detecting an explosive on the basis of quantum dots uses a change in fluorescence wavelength which is unlike a known detection method using the change in quantum dot fluorescence intensity, and thus is not sensitive to a change in surroundings, can carry out rapid detection and detect even a low concentration of explosives with high sensitivity. Thus, the present invention is expected to be extensively commercialized. [Reference numerals] (AA) Quantum dot thin film;(BB) Light source;(CC) Spectroscope

    Abstract translation: 本发明涉及一种能够检测芳香族硝基化合物炸药的传感器及其制备方法,更具体地,涉及一种纳米传感器系统及其检测方法,其中,用于检测芳族硝基化合物炸药的量子点传感器 芳香硝基化合物爆炸物可以在量子点之间的能量转移变化的基础上以高灵敏度容易地检测出芳香族硝基化合物炸药。 本发明的炸药的检测方法使爆炸物与爆炸物可以组合的量子点薄膜接触,并测量荧光波长的变化,从而感测炸药。 根据本发明,基于量子点检测爆炸物的方法使用与使用量子点荧光强度的变化的已知检测方法不同的荧光波长的变化,因此对周围环境的变化不敏感 ,即使是低浓度的高灵敏度炸药也能进行快速检测和检测。 因此,本发明预计将广泛商业化。 (附图标记)(AA)量子点薄膜;(BB)光源;(CC)分光镜

    페하 민감성 화합물 및 그 제조 방법

    公开(公告)号:KR101001906B1

    公开(公告)日:2010-12-17

    申请号:KR1020100082619

    申请日:2010-08-25

    Abstract: 본 발명은 pH 민감성 입자 및 이의 제조 방법 및 용도에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 pH 민감성 금속 나노 입자와 이의 제조 방법 및 광열 치료를 통한 세포사멸을 통한 치료용 용도를 제공하는 것이다.
    본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 금속 나노입자에 pH에 따라 전하가 변하는 pH 민감성 리간드 화합물이 형성되어 있어, 암세포와 같은 비정상적 pH 환경을 가지는 세포에서 응집될 수 있다.
    본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 응집 후 광열 과정을 통해서 세포의 사멸을 유도할 수 있어, 암세포 치료와 같이 세포의 사멸을 통한 치료가 가능하게 된다.

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