나노프로브 융합 이온 감지 전계 효과 트랜지스터 바이오센서
    1.
    发明申请
    나노프로브 융합 이온 감지 전계 효과 트랜지스터 바이오센서 审中-公开
    与NANOPROBE组合的离子敏感场效应晶体管生物传感器

    公开(公告)号:WO2016085126A1

    公开(公告)日:2016-06-02

    申请号:PCT/KR2015/011214

    申请日:2015-10-22

    CPC classification number: G01N27/414 G01N33/50

    Abstract: 이온 감지 전계 효과 트랜지스터 바이오센서는 ISFET와 교체형 센서를 포함하고, 교체형 센서에는 나노프로브가 결합되어 있으며, ISFET에서 발생하는 정전 결합 현상과 나노프로브 기술을 결합시켜, PBS 버퍼 용액을 사용하는 기존의 바이오센서 플랫폼과는 달리, PBS 버퍼 용액을 사용하지 않고, 임상샘플을 직접 사용함으로써 간단한 진단이 가능한 바이오센서 플랫폼이 제공될 수 있다.

    Abstract translation: 离子敏感场效应晶体管(ISFET)生物传感器包括ISFET和一次性传感器,其中一次性传感器具有耦合到其上的纳米探针,并且通过组合在ISFET中发生的电容耦合现象和纳米探针技术,提供了生物传感器平台 与使用PBS缓冲溶液的常规生物传感器平台不同,能够通过直接使用临床样品而不使用PBS缓冲溶液进行简单诊断。

    이중 게이트 이온 감지 전계 효과 트랜지스터 바이오센서의 다중 감지 시스템
    4.
    发明公开
    이중 게이트 이온 감지 전계 효과 트랜지스터 바이오센서의 다중 감지 시스템 无效
    双门敏感场效应晶体管传感器多重检测系统

    公开(公告)号:KR1020160087709A

    公开(公告)日:2016-07-22

    申请号:KR1020150007017

    申请日:2015-01-14

    CPC classification number: G01N27/4145 G01N2800/7028

    Abstract: 이중게이트이온감지전계효과트랜지스터바이오센서의감지시스템은제1 이중게이트이온감지전계효과트랜지스터바이오센서, 그리고제2 이중게이트이온감지전계효과트랜지스터바이오센서를포함하며, 제1 이중게이트이온감지전계효과트랜지스터바이오센서를통해제1 바이오신호를감지하고, 제2 이중게이트이온감지전계효과트랜지스터바이오센서를통해제2 바이오신호를감지하고, 그리고제1 바이오신호와제2 바이오신호는서로다른종류이다.

    Abstract translation: 具有双门图标感测场效应的晶体管生物传感器的传感器系统包括:双栅离子感测场效应的第一晶体管生物传感器; 以及双栅离子感测场效应的第二晶体管生物传感器。 通过第一晶体管生物传感器感测第一生物信号的双栅离子感测场效应,通过第二晶体管生物传感器感测到第二生物信号的双栅离子感测场效应,以及第一生物信号的类型 生物信号和第二生物信号的类型彼此不同。

    분할 타겟 펄스 레이저 증착 장치 및 이를 이용한 초박막 다층구조 증착 방법
    6.
    发明公开
    분할 타겟 펄스 레이저 증착 장치 및 이를 이용한 초박막 다층구조 증착 방법 有权
    具有分离靶的脉冲激光沉积装置和使用其的多层薄膜的沉积方法

    公开(公告)号:KR1020140065901A

    公开(公告)日:2014-05-30

    申请号:KR1020120132942

    申请日:2012-11-22

    Abstract: The present invention relates to a pulse laser deposition apparatus including: a chamber in which a substrate and deposition materials are located, a target which is located in the chamber and rotates the deposition materials while supporting the deposition materials; and a laser generator for irradiating a portion of the target with laser so as to dissolve the deposition materials and to deposit a thin film on the substrate with the dissolved deposition materials, wherein the target supports two or more deposition materials while having physically segmented surfaces by the deposition materials, so that the deposition materials onto which the laser is irradiated are changed as the target rotates. According to the present invention, a multilayered ultrathin film having a predetermined cycle can be very precisely made by simple manipulation only.

    Abstract translation: 脉冲激光沉积设备技术领域本发明涉及一种脉冲激光沉积设备,包括:其中定位有基底和沉积材料的腔室,位于腔室中的靶,并且在沉积材料支撑的同时旋转沉积材料; 激光发生器,用于用激光照射靶的一部分,以溶解沉积材料,并用溶解的沉积材料将薄膜沉积在基底上,其中目标支持两种或更多种沉积材料,同时具有物理分段的表面, 沉积材料,使得激光照射到其上的沉积材料随着靶旋转而改变。 根据本发明,可以通过简单的操作非常精确地制造具有预定周期的多层超薄膜。

    반응 압출 공정을 이용한 고분자 / 클레이 나노복합재의제조방법
    7.
    发明授权
    반응 압출 공정을 이용한 고분자 / 클레이 나노복합재의제조방법 失效
    用反应挤出法生产聚合物/粘土纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:KR100522137B1

    公开(公告)日:2005-10-18

    申请号:KR1020030089868

    申请日:2003-12-10

    Abstract: 본 발명은 범용 수지나 엔지니어링 플라스틱 (engineering plastics)에 나노 크기의 무기입자를 충전하는 복합재료에 관한 기술로서, 더욱 상세하게는 나일론 6 (Nylon 6)과 같은 반응 압출 (reactive extrusion)이 가능한 고분자를 중합하면서 무기 충전입자로 사용되는 소듐-몬모릴로나이트 (sodium-montmorillonite)와 같은 클레이들을 나노 스케일 단위로 고르게 분산시킨 나노복합재 (nanocomposites)를 제조하는 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따라, 모노머와 클레이를 미리 분자수준으로 혼합시킨 후 이축압출기 내에서 반응을 시키거나, 또는 이축압출기 내에서 고분자 중합 도중에 클레이를 첨가, 혼합시킴으로써 분산 상태가 향상된 나노복합재를 얻을 수 있으며, 이와 같이 제조된 나노복합재는 우수한 기계적, 열적 물성과 낮은 기체투과성을 나타내어 구조재나 포장재료에 응용될 수 있다.

    유기-무기 나노복합재료 및 아미노실란 전구체를 이용한이의 제조방법
    9.
    发明授权
    유기-무기 나노복합재료 및 아미노실란 전구체를 이용한이의 제조방법 有权
    有机/无机纳豆和其制备方法使用氨基硅烷预处理剂

    公开(公告)号:KR100526761B1

    公开(公告)日:2005-11-08

    申请号:KR1020020085961

    申请日:2002-12-28

    Abstract: 본 발명은 유기 고분자 수지와 아미노실란으로 이루어진 열경화성 수지 조성물, 유기 고분자 수지에 나노 크기의 무기 입자가 충진된 유기-무기 나노복합재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 있어서 나노복합재료 중의 무기 충진 입자의 전구체인 아미노실란의 가수분해에 의하여 생성되는 아민은 졸-겔 반응의 촉매 역할을 하는 것과 동시에, 유기 고분자 수지의 경화 과정에서 경화제로 작용한다. 따라서, 나노복합재료의 제조 시에 수지의 수축 현상 및 수지와 무기물 사이의 공극 형성이 억제될 수 있고, 결과적으로 물리적 특성 및 치수 안정성이 우수한 나노복합재료가 얻어질 수 있다. 본원발명에 따른 유기-무기 복합재료는 에폭시 몰딩 컴파운드, 다이 접착, 언더 컷 등과 같이 정밀한 치수 안정성이 요구되는 정밀 전자용 소재로 응용될 수 있다.

    반응 압출 공정을 이용한 고분자 / 클레이 나노복합재의제조방법
    10.
    发明公开
    반응 압출 공정을 이용한 고분자 / 클레이 나노복합재의제조방법 失效
    使用反应挤出法制备聚合物/粘土纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1020050056812A

    公开(公告)日:2005-06-16

    申请号:KR1020030089868

    申请日:2003-12-10

    Abstract: 본 발명은 범용 수지나 엔지니어링 플라스틱 (engineering plastics)에 나노 크기의 무기입자를 충전하는 복합재료에 관한 기술로서, 더욱 상세하게는 나일론 6 (Nylon 6)과 같은 반응 압출 (reactive extrusion)이 가능한 고분자를 중합하면서 무기 충전입자로 사용되는 소듐-몬모릴로나이트 (sodium-montmorillonite)와 같은 클레이들을 나노 스케일 단위로 고르게 분산시킨 나노복합재 (nanocomposites)를 제조하는 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따라, 모노머와 클레이를 미리 분자수준으로 혼합시킨 후 이축압출기 내에서 반응을 시키거나, 또는 이축압출기 내에서 고분자 중합 도중에 클레이를 첨가, 혼합시킴으로써 분산 상태가 향상된 나노복합재를 얻을 수 있으며, 이와 같이 제조된 나노복합재는 우수한 기계적, 열적 물성과 낮은 기체투과성을 나타내어 구조재나 포장재료에 응용될 수 있다.

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