Abstract:
The present invention relates to a metal nano-particle and a method for manufacturing the same. The metal nano-particle of the present invention includes a metal seed, a metal particle including metal a shell which surrounds the metal seed, and which has a thickness of 0.5 to 50 nm, and anionic ligands which are combined to the surface of the metal particle. According to the nano-particle and the manufacturing method in the present invention, the metal nano-particle is provided with more even particle size distribution than a tradition nano-particle, and with a particle having an outstandingly fine size. In addition, the metal nano-particle has excellent optical characteristics.
Abstract:
본 발명은 나노형광체 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 하기 화학식1로 표시되는 Ce 3 + 과 Tb 3 + 이 공부활된(co-doped) 불화물계 제1화합물을 포함하는 나노형광체를 제공한다. [화학식1] NaGd 1 -pq- r M r F 4 :Ce 3 + p ,Tb 3 + q 상기 화학식1에서, 상기 p, q, r 및 M에 대한 설명은 발명의 상세한 설명에 기재된 것과 동일하므로, 그 기재를 생략한다. 상기 나노형광체는 발광 강도가 우수하고, 적외선 및/또는 자외선에 의하여 여기되어 가시광을 발광할 수 있는 업컨버젼 및/또는 다운컨버젼 특성과 더불어 자성을 가지므로 조영제, 위조 방지 코드 등으로 활용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 형광물질이 배열된 비드 표면에 검출 대상 생체 분자와 특이적으로 결합할 수 있는 핵산 앱타머를 고정화하는 단계; 소광물질(quencher)이 표지된 g-핵산(Guard Nucleic Acid)이 상기 핵산 앱타머와 혼성화하여 형광을 제거하는 단계; 및 검출 대상 생체 분자가 포함된 시료를 핵산 앱타머와 반응시켜서 생체 분자가 핵산 앱타머와 결합하면 소광물질(quencher)이 표지된 g-핵산이 분리되어 회복된 형광신호를 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 생체 분자 검출방법과 상기 검출방법을 수행하는 생체 분자 검출장치를 제공한다. 본 발명은 시료 속의 생체 분자를 더욱 효과적으로 간단하고 신속하게 검출할 수 있고, 정량적인 분석이 가능하며, 극소량의 시료라도 쉽게 검출할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: Superparamagnetic cluster-nanoparticle-porous composite bead and a method for manufacturing the same are provided to improve the durability of the composite bead by locating superparamagnetic cluster at the inner side of nanoparticles. CONSTITUTION: Superparamagnetic cluster-nanoparticle-porous composite bead includes superparamagnetic cluster(10), porous bead(20) surrounding the cluster, nanoparticles(30) which are radially distributed on a concentric sphere(S) adjacent to the external side of the porous bead. The nanoparticles are one selected from light emitting nanoparticles, superparamagnetic nanoparticles, metal nanoparticles, and metal oxide nanoparticles.
Abstract:
PURPOSE: A nanoparticle-doped porous complex bead is provided to improve the photo stability and the durability of the bead by uniformly doping a monolayer of an inorganic luminescent nanoparticle. CONSTITUTION: A nanoparticle-doped porous complex bead comprises a pore bead(10); and nanoparticles(20) radially combined to an inner concentric sphere of the bead, using the static attraction. The nanoparticles are a luminescent nanoparticle, or a mixed particle including the luminescent nanoparticle and a heterogeneous nanoparticle.
Abstract:
본 발명은 불규칙 표면구조의 우선 도입에 의해 수용액상에서 분산성이 우수하고 생체친화성과 표적지향성을 갖는 바이오-이미지용 나노입자를 고수율로 제조하는 방법에 관한 것으로, 본 발명의 방법에 따르면 소수성 나노입자의 일부 표면을 친수성으로 부분 개질한 후 이 친수성기에 원하는 기능성 분자를 도입하여 불규칙 표면구조를 가지며 친수성 부분을 포함하지만 전체적으로는 소수성을 나타내는 기능성 나노입자를 제조한 후 이 나노입자 표면의 나머지 소수성 부분을 친수성으로 전환시킴으로써 친수성 나노입자의 뭉침 현상을 원천적으로 배제하고 반응의 전 과정에서 입자의 독립성과 개별성을 확보하여 수용액상 분산성과 생체친화성 및 표적지향성을 모두 갖는 바이오-이미지용 나노입자를 고수율로 제조할 수 있다. 바이오-이미징, 나노입자, 양자점, 표면개질, 생체친화성, 표적지향성
Abstract:
A method for preparing organic-inorganic composite nanoparticles is provided to prevent a loss of hydrophilic quantum dots by suppressing agglomeration and precipitation phenomenons when organic-inorganic composite nanoparticles are prepared. A method for preparing organic-inorganic composite nanoparticles having a single nanoparticle at the core includes the steps of: (a) adding an organic material(16) having a thiol group and a hydrophilic amine group to core or core/shell-structured inorganic nanoparticles(10,12) protected by surfactant to prepare hydrophilic nanoparticles through metal-thiolate(M-S) bonding; (b) adjusting a concentration of the prepared hydrophilic nanoparticles to 2x10^(-6) M, and treating the resultant in an ultrasonic bath to prepare individually dispersed nanoparticles; and (c) performing amide bonding between the individually dispersed nanoparticles and biocompatible molecules, target-oriented molecules, composites or mixtures thereof(18) in an ultrasonic bath. Further, the step (b) of treating the resultant in the ultrasonic bath is performed within 30 seconds, at 50 to 60 Hz.
Abstract:
본 발명은 원료물질로서 불용성 리튬화합물과 불용성 금속화합물을 산용액에 용해하여 혼합용액을 준비하고; 상기 혼합용액의 용매를 제거하여 균질한 건조체를 형성하고; 상기 건조체를 500 ~ 1500 o C의 범위의 온도에서 열처리하는 단계를 포함하여 구성되는 리튬이차전지 양극 활성 물질용 리튬금속산화물 제조방법 및 이에 따라 제조되는 리튬금속산화물, 이를 이용한 리튬이차전지를 제공한다.