Abstract:
본 발명은 합성가스 발효 균의 합성가스 발효 시의 대사체 분석을 위한 대사체 샘플링 및 분석 방법에 관한 것으로, 대사체 샘플링을 위한 최적 조건을 확립하고, 선정된 대사체 바이오마커를 사용하여 합성가스 발효 균의 포도당 배양과 합성가스 배양의 구별할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: The selective assembling method of a single-walled carbon nanotube and a method for manufacturing a field effect transistor with a single-walled carbon nanotube multichannel using the same are provided to prevent the dropping phenomenon of the carbon nanotube from the multichannel. CONSTITUTION: The surface of a substrate is processed into the hydrophilic property. One of natural oxide film, a thermal oxide film, a spin-on-glass-based oxide film, a PECVD-based oxide film, or LPCVD-based oxide film is deposited on the substrate. Single-walled carbon nanotube is selectively assembled with the surface of the oxide film, on the surface of which is processed. The selective arranged pattern of the single-walled carbon nanotube is formed using a photo-resist pattern.
Abstract:
PURPOSE: A selective assembled method of nano-materials by using only photolithography and a fabrication method of a nano-structure multichannel FET devices using thereof are provided to reduce a process step by enabling nano particles to be attached to a substrate through a photolithography and a solution process. CONSTITUTION: In a selective assembled method of nano-materials by using only photolithography and a fabrication method of a nano-structure multichannel FET devices using thereof, an oxide film(SiO2) is formed on a silicon substrate. A random PR pattern is formed on the oxide film through the photo lithography process(S110). A nano-material is absorbed to the surface of a sample through a solution process(S120). A photoresist pattern on the surface of the sample having the nano particles is removed(S130). A multichannel FET device is manufactured by using selectively patterned nano-material.
Abstract:
본 발명은 수계 환경의 식물성 플랑크톤에 가장 보편적이고 많이 포함된 엽록소-a (chlorophyll-a)의 양을 측정함으로써 식물성 플랑크톤의 농도를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 수질 센서에 관한 것이다. 본 발명의 센서는 형광 광도법(fluorometry)과 흡광 광도법(absorption photometry)을 동시에 사용하는 것으로, 수중 식물성 플랑크톤에 포함된 엽록소-a에 의해 흡수되는 빛을 제공하는 발광부; 상기 발광부로부터 제공되는 빛이 통과하는 시료부; 상기 시료부를 통과하면서 식물성 플랑크톤의 엽록소-a에 의해 흡수된 빛의 양을 측정하는 제1센서부; 및 상기 시료부의 식물성 플랑크톤으로부터 방출되는 형광의 양을 측정하는 제2센서부를 포함한다. 상기 발광부로는 식물성 플랑크톤이 흡수할 수 있는 파장대의 광을 방출하는 발광 다이오드(Light Emitting Diode; LED) 또는 레이저 다이오드(Laser Diode; LD)를 사용하고, 상기 제1 및 제2 센서부는 식물성 플랑크톤이 흡수한 흡광의 양 및 식물성 플랑크톤이 재방출하는 형광(fluorescence)을 감지하는 광 검출기(Photo Detector; PD)를 포함한다. 이러한 센서의 일 실시예로서 460 nm 파장 발광 다이오드를 제1센서부 및 제2센서부에 대한 공통의 발광부로 사용하고, 460 nm 파장(흡광 파장)과 680 nm 파장(형광 파장)의 광 검출기를 각각 제1센서부 및 제2센서부로 사용한다. 본 발명의 센서는 형광 광도법(fluorometry)과 흡광 광도법(absorption photometry)을 동시에 사용함으로써 센서의 정밀도를 높이며, 특히 형광의 양을 측정하는 센서부를 2개의 광 검출기로 구성함으로써 미세신호 측정이 가능하도록 한 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 반도체 제조 공정 중 하나인 포토리소그래피 공정과 산소플라즈마 표면처리를 이용하여 단일벽 카본나노튜브(single-walled carbon nanotube; SWNT)를 기판에 선택적으로 조립하는 공정 방법에 관한 것이다. 기존에 단일벽 탄소나노튜브를 기판상에 특정한 영역에 자기조립하기 위해 사용하는 OTS 폴리머 공정을 제거하고 포토레지스트만을 이용하여 패턴을 만들기 때문에 공정이 단순하고, 비용이 절감되는 효과가 있다. 또한 기존의 단일벽 탄소나노튜브 공정에 이용되지 않은 산소 플라즈마 표면처리를 함으로서 단일벽 탄소나노튜브가 조립되는 영역을 소수성에서 친수성 표면으로 변환시켜 단일벽 탄소나노튜브가 효율적으로 조립되게 한다. 따라서 본 발명은 나노소자의 대량생산에 적합하고 전자소자 및 바이오센서로 응용 가능한 단일벽 탄소나노튜브 전계 효과 트랜지스터(field effect transistor) 소자를 제작할 수 있는 공정기술과 직접적인 관련이 있다. 탄소나노튜브, 단일벽 탄소나노튜브, SWNT, 전계 효과 트랜지스터, FET, 포토레지스트, 포토리소그래피, 산소 플라즈마 처리, 친수성, 소수성
Abstract:
PURPOSE: A sensor for measuring concentration of chlorophyll-a which is included in underwater plant plankton is provided to detect fluorescence quantity with a photo detection part comprising two photo detectors, thereby being effective in easily measuring a micro signal . CONSTITUTION: A sensor for measuring concentration of chlorophyll-a included in underwater plant plankton comprises a light emitting part, a sample part, a first sensor part, and a second sensor part. The light emitting part provides light to be absorbed in chlorophyll-a. The chlorophyll-a is included in underwater plant plankton. The light emitted from the light emitting part passes through the sample part. The first sensor part measures the quantity of light which is absorbed in chlorophyll-a by passing through the sample part. The second sensor part measures the quantity of fluorescence which is emitted from plant plankton in the sample part. [Reference numerals] (AA) Motor; (BB) Wiper; (CC) LED; (DD) PD[λ=680nm] fluorescence detector; (EE) PD[λ460nm] light absorption detector
Abstract:
PURPOSE: A controlling method of carbon nano-tube adsorption rate and a manufacturing method of carbon nano-tube using the same are provided to uniformly obtain adsorption quantity of carbon nano-tubes. CONSTITUTION: A controlling method of carbon nano-tube adsorption rate comprises the following steps: absorbing the carbon nano-tube particles on a semiconductor structure; and removing a part of absorbed carbon nano-tube by performing oxygen plasma treatment on the carbon nano-tube particles. The first step includes the following step: dipping a substrate on which photoresist pattern is formed in a solution in which carbon nano-tubes are dispersed in dichlorobenzene. The oxygen plasma treatment is performed for 5-30 seconds. A carbon nano-tube device manufacture method comprises the following steps: forming an insulating layer(210) on the substrate(200); forming a mask pattern(220) on an insulating layer; absorbing carbon nano-tube particles which are more than the reference amount in the opened domain among the mask pattern; and removing a part of absorbed carbon nano-tubes by performing the oxygen plasma treatment on the carbon nano-tube particles.