Abstract:
PURPOSE: An SERS with plasmonic nanopillar array and a manufacturing method thereof are provided to form metallic structures with a plurality of nanogaps in the upper and lateral surfaces of nanopillars, thereby maximizing the SERS signals. CONSTITUTION: A manufacturing method of an SERS(Surface Enhanced Raman Scattering Substrate)(10) is as follows. A primary metal thin film(12) is deposited on a substrate so that at least one or more metallic nanoislands. The rest of the metallic nanoislands, except for portions where the nanoislands are formed, are etched by an etching mask so that nanopillar structures(13) are formed. A secondary metal thin film(14) is deposited on the each of the nanopillar structures so that one or more metallic nanoislands are formed in the upper and lateral units of the nanopillar structures.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a surface-enhanced raman scattering patch with biocompatibility using hydrogel is provided to ensure biocompatibility using hydrogel in which metal nanoparticles are mixed and to enable biological transplantation. CONSTITUTION: A method for manufacturing a surface-enhanced raman scattering patch with biocompatibility using hydrogel comprises the steps of: (S10) forming micro-patterns on a substrate; (S20) molding PDMS(polydimethylsiloxane) on the substrate to form PDMS mold with micro-patterns; (S30) imprinting hydro gel in which metal nanoparticles located on the slide glass with PDMS mold; and (S40) removing the PDMS mold on the hydro gel to form a Plasmonic patch.
Abstract:
본 발명은 나노 채널을 이용한 표면강화 라만 산란 기판 및 이를 이용한 표면강화 라만 산란 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 극미세 구조물에 의해 증폭된 전자기장과, 국소적으로 증가된 액상 시료의 농도에 의해 강화된 라만 신호의 관측을 가능하게 하는 나노 채널을 이용한 표면강화 라만 산란 기판 및 이를 이용한 표면강화 라만 산란 방법을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 나노 채널을 이용한 표면강화 라만 산란 기판은 기판과, 상기 기판 상에 일정한 크기를 가지는 극미세 입자가 연속적으로 배열되어 형성된 극미세 구조물 및 상기 극미세 입자 사이에 형성되어 주입구(Reservoir)의 액상 시료가 이동되는 나노 채널을 포함하는 것을 특징으로 한다. 나노 채널, SERS, 액상 시료 농도, 라만 신호
Abstract:
PURPOSE: A surface enhanced raman scattering substrate using nano-channels and a surface enhanced raman scattering method using the same are provided to observe an enhanced raman signal based on the amplified electromagnetic field and the locally increased concentration of liquid specimen. CONSTITUTION: A substrate(100) is prepared. A ultrafine structure(300) is composed of ultrafine particles(200) with constant sizes which are continuously arranged on the substrate. Nano-channels are formed between the ultrafine particles. Liquid specimen from a reservoir(600) is transferred through the nano-channels. If the concentration of the liquid specimen is locally increased, a surface enhanced raman scattering signal is amplified.
Abstract:
본 발명은 대면적 금속 나노 구조물 및 전극을 포함하는 표면증강라만산란 기판, 이의 제조방법 및 이를 이용한 표면증강라만 분광방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 금속 나노 구조물 형성이 용이하여 대면적화하기 쉽고, 저비용으로 금속 나노 구조물이 형성된 표면증강라만산란 기판을 얻을 수 있다. 또한 본 발명에 따른 표면증강라만산란 기판은 투명전극층을 포함하고 있어, 상기 금속 나노 구조물에 의한 강한 표면 플라즈몬 공명 효과에 추가로 전기영동 기반으로 인한 물질의 농축 효과를 가질 수 있어 극미량의 시료의 검출 감도를 더욱 높일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 하이드로겔을 이용한 생체 적합성을 가지는 표면증강라만산란 패치 형성 방법 및 표면증강라만산란 패치를 이용한 표면강화라만산란 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 금속나노입자가 혼합된 하이드로겔을 이용하여 생체 적합성을 가지며 생체이식이 가능한 표면증강라만산란 패치를 형성하고, 상기 표면증강라만산란 패치에 근적외선 레이저를 입사하여 여기된 금속나노입자에 의해 증강된 라만 신호를 발생시키는 하이드로겔을 이용한 생체 적합성을 가지는 표면증강라만산란 패치 형성 방법 및 표면증강라만산란 패치를 이용한 표면강화라만산란 방법을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 하이드로겔을 이용한 생체 적합성을 가지는 표면증강라만산란 패치 형성 방법은 기판 상에 미세 패턴을 형성하는 미세 패턴 형성 단계와, 상기 기판 상에 PDMS를 몰딩하여 미세 패턴이 형성된 PDMS 몰드를 형성하는 PDMS 몰드(Mold) 형성 단계와, 상기 PDMS 몰드로 슬라이드 글라스 상에 위치한 금속나노입자가 혼합된 하이드로겔을 임프린팅(Imprinting)하는 패턴 임프린팅 단계 및 상기 하이드로겔 상의 PDMS 몰드를 제거하여 플라스모닉(Plasmonic) 패치를 형성하는 표면증강라만산란 패치 형성 단계(surface enhanced Raman scattering patch)를 포함하는 것을 특징으로 한다. 하이드로겔, 생체 적합성, 금속나노입자, 혼합, 플라스모닉 패치, 임프린팅