Abstract:
일 실시 예에 따른 손가락 운동 보조 장치는, 손등 및 손목의 일부를 감싸도록 설치되는 손바닥 지지체; 일측이 손가락의 중위지골 부위에 고정되고 타측은 상기 손바닥 지지체에 연결되어 양단 사이의 탄성력을 통해 상기 손가락의 신전 운동을 보조하는 신전 보조 유닛; 및 상기 손가락의 말단에 장착되는 원위지골 지지체, 상기 손가락의 일부분에 장착되고 외부로부터 인장력을 제공 받은 것에 기초하여 상기 손가락의 굴곡 운동을 보조하는 제 1 굴곡 와이어 및 제 2 굴곡 와이어를 포함하는 굴곡 보조 유닛을 포함할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A capacitor-less DRAM and a method for manufacturing the same are provided to improve the hole-storage capacity due to a hole-barrier by forming a continuous germanium layers or a non-continuous dots through an ion implantation method and a heat treatment process. CONSTITUTION: A source(105), a channel, and a drain(106) are successively formed on a substrate(100). A gate insulating layer(103) is formed on the channel. A gate is formed on the gate insulating layer. A germanium layer or a germanium dot is formed in the channel. The gate insulating layer is made of a silicon oxide, a nitride film, an aluminum oxide, a hafnium oxide, or a zinc oxide.
Abstract:
본 발명은 크로스바 스위치에 관한 것으로서, 크로스바 스위치의 입/출력 포트가 공유할 수 있는 버스 형태의 공유 전송선을 추가하고 입/출력 포트의 대역폭 사용량에 따라 동적으로 추가된 공유 전송선을 할당함으로써 작은 면적 증가를 통해 유효 대역폭을 향상시킬 수 있는 이점이 있다. 크로스바, 스위치, 공유, 버퍼풀, 대역폭, 면적
Abstract:
일 실시 예에 따르면 손가락 운동 보조 기기는, 사용자의 원위지골(distal phalanx)를 지지하기 위한 원위지골 지지체; 상기 사용자의 중위지골(middle phalanx)를 지지하기 위한 중위지골 지지체; 및 상기 원위지골 지지체 및 상기 중위지골 지지체에 각각 고정되는 복수 개의 고정부와, 액추에이터에 연결되는 구동 단부를 포함하는 그물형 신장 부재를 포함할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A biosensor using parasitic fringing gate of a field effect transistor and a method for manufacturing the same are provided to easily and cheaply manufacture the biosensor having improved sensitivity. CONSTITUTION: A biosensor using a parasitic fringing gate field effect of filed effect transistor comprises: a substrate; a source(330) and drain(340) which are separately formed between the substrate and channel area an insulating layer formed at upper portion of the channel area; the gate which is formed at the insulating layer and covers a part of insulating layer; and a biomolecule which is bound by a linker. The gate is metal or polysilicon, self-aligned monolayer(SAM). The insulating layer contains silicon oxide, metal oxide, or high-K material. A method for manufacturing the biosensor comprises: a step of forming the insulating layer on the substrate; a step of forming the gate layer on the insulating layer; a step of etching a part of gate layer; and a step of binding a biomolecule on the exposed upper surface of the insulating layer.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a novel oil-absorbing crosslinked polymer, which can gelate aliphatic or aromatic organic solvents and oil like crude oil by absorbing the organic solvents and oil from water selectively and swelling. CONSTITUTION: The novel oil-absorbing crosslinked polymer is produced by a process comprising the steps of: dissolving a lipophilic radical initiator and a crosslinking agent in a monomer solution produced from a crystalline acrylamide monomer(formula I) having a long chain hydrocarbon on the side chain thereof or a monomer mixture solution produced from a monomer selected from vinyl monomers such as a styrene monomer or an acrylate monomer having an alkyl or cyclic substituent and an acrylamide monomer; stirring and dispersing the solution in water containing a surfactant having a HLB(hydrophilic-lipophilic balance) value of 8-18; heating the produced emulsion or suspension for a fixed time and polymerizing. In the formula, R is -(CH2)n-CH3, R' is -(CH2)m-CH3, n is 1-17, and m is 1-10.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a novel oil-absorbing crosslinked polymer, which can gelate aliphatic or aromatic organic solvents and oil like crude oil by absorbing the organic solvents and oil from water selectively and swelling. CONSTITUTION: The novel oil-absorbing crosslinked polymer is produced by a process comprising the steps of: dissolving a lipophilic radical initiator and a crosslinking agent in a monomer solution produced from a crystalline acrylamide monomer(formula I) having a long chain hydrocarbon on the side chain thereof or a monomer mixture solution produced from a monomer selected from vinyl monomers such as a styrene monomer or an acrylate monomer having an alkyl or cyclic substituent and an acrylamide monomer; stirring and dispersing the solution in water containing a surfactant having a HLB(hydrophilic-lipophilic balance) value of 8-18; heating the produced emulsion or suspension for a fixed time and polymerizing. In the formula, R is -(CH2)n-CH3, R' is -(CH2)m-CH3, n is 1-17, and m is 1-10.
Abstract:
본 발명은 커패시터리스 디램(capacitorless DRAM) 및 그 제조방법을 개시한다. 본 발명에 따른 커패시터리스 디램은 기판상에 연속하여 형성된 소스, 채널 및 드레인, 상기 채널상에 형성된 게이트 절연막, 상기 게이트 절연막상에 형성된 게이트, 및 상기 채널 내부에 형성된 게르마늄층 또는 게르마늄점을 포함한다. 본 발명에 따른 커패시터리스 디램은 실리콘 기판에 형성된 게르마늄의 연속적인 층 혹은 불연속적인 점이 정공 배리어를(hole barrier) 변화 시켜서 정공(hole)을 효과적으로 모을 수 있기 때문에 정공저장능력이 향상된다. 커패시터리스 디램, 게르마늄 이온 주입, 열처리, 충돌 이온화.