Abstract:
본 발명은 마이크로 스케일의 입자 집속기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 딘 와류(dean votices)를 이용하여, 세포나 입자를 집속하는 입자 집속기에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유체역학적 입자 집속기는 시스 유체가 흐를 수 있는 통로가 되며, 상기 시스 유체에 두 쌍의 딘 와류를 형성하기 위해 소정의 곡률로 휘어진 만곡부를 갖는 시스(sheath) 유로와, 일단이 상기 만곡부(curve)의 반경방향 내측에서 상기 시스 유로와 소정의 투입각을 이루며 연결되며, 입자가 포함된 샘플 유체가 흐르는 샘플 유로를 포함한다. 본 발명에 따른 유체역학적 입자 집속기는 단일 시스 유동만 요구하기 때문에 구동펌프가 두 개만 필요하며 따라서 작동이 쉽다. 또한, 유량과 채널 모양을 바꿈으로서 샘플 코어의 크기와 위치를 자유자재로 조절할 수 있다. 단층구조를 가지기 때문에 표준 리소그래피 공정으로 제작이 용이하며 고속 유동 하에서 안정적인 집속을 이루기 때문에 빠른 속도로 신뢰도 높은 샘플 집속을 이루어낼 수 있다. 요컨대, 이러한 특징들은 본 장치가 이상적인 집속기가 될 수 있게 한다.
Abstract:
소량의 유량만으로도 효율적으로 입자를 검출하는 것이 가능한 경우에 적합하며 저가로 대량생산이 가능하며 소형화가 가능하여 휴대성이 우수하도록, 외부와 차단된 상태로 다단으로 구획되어 유체가 저류 및 이동하는 복수의 유동공간이 형성되는 판형상의 본체와, 유동공간을 서로 연결하며 마이크로 또는 나노 단위로 형성되는 복수의 노즐과, 본체의 맨위 상단 유동공간과 연결되며 외부로부터 유체를 공급하는 유입구와, 본체의 맨아래 하단 유동공간과 연결되며 내부의 유체를 외부로 배출하는 유출구와, 노즐의 출구 부분에 인접하여 각각의 유동공간에 설치되고 노즐로부터 분사되는 유체가 충돌한 다음 유동공간의 다른 부분으로 이동하도록 설치되는 복수의 충돌판을 포함하는 미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: An experiment apparatus with the optimal condition of absorbent particles for reducing sulfur dioxide is provided to control the supplying amount of vapor with respect to the experiment apparatus by adjusting the introducing speed of a dispenser. CONSTITUTION: An experiment apparatus with the optimal condition of absorbent particles for reducing sulfur dioxide includes an absorbent particle introducing part(10), a gas introducing part(20), an absorbent particle experiment part(30), a vapor supplying part(40), a gas amount adjusting part(50), an absorbent particle measuring part(60), and an absorbent particle collecting part(70). The absorbent particle experiment part is composed of a front sampling chamber(31), a high temperature reaction furnace(32), and a rear sampling chamber(33). Absorbent particles mixed with one or more gas are temporarily stored in the front sampling chamber. The high temperature reaction furnace is in connection with the front sampling chamber. The absorbent particles are transferred along the high temperature reaction furnace and are heated at high temperatures. The rear sampling chamber temporarily stores the heated absorbent particles. The vapor supplying part supplies the pre-set amount of vapor into the front sampling chamber. The gas amount adjusting part discharges gas from the front sampling chamber to the outside. The absorbent particle collecting part collects and measures a part of the temporarily stored absorbent particles.
Abstract:
본 발명은 기존의 로터리 피더와는 달리 분체가 나사산이 형성된 보조 스크류에 의해 충전되는 방식으로, 나노 및 마이크로미터 크기의 분체 극소량을 장시간동안 이송 가능하다. 로터의 회전속도를 조절함으로써 분체 이송 농도 제어가 가능하고, 시간에 따른 변동 없이 균일하게 분체의 이송이 가능하다. 또한 높은 표면활성과 친수성을 가지는 분체들이 응집되거나 호퍼의 벽면에 달라붙는 것을 방지하였고, 적은 양의 이송기체로 분체의 이송이 가능하다. 본 발명을 통해 기존에는 다량의 희석을 통해 만들어 내었던 낮은 수농도의 에어로졸 상 입자를 제어하는데 있어서 효율적이고 안정적인 방법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 로터리, 피더, 나노, 분체, 수농도
Abstract:
PURPOSE: An optical waveguide apparatus using three dimensional liquid core and liquid cladding in a micro channel and an optical waveguide method using the same are provided to efficiently block vertical direction optical loss to the side of a channel wall, which is problem in two dimension optical wave guide technology, by applying 3D liquid core and liquid cladding optical wave guide. CONSTITUTION: A micro channel conduit line(10) has a curved pipe which is bent with a predetermined bending angle to form dean swirl in micro fluid. First cladding fluid is putted into a first cladding fluid input part(30) which is connected to one end of the micro channel conduit line. Core fluid is put into a core fluid input part(20), which is connected the first cladding fluid input part with a predetermined input angle in one end, along the flow direction of the first cladding fluid. An optical fiber(60) outputs the light irradiated from a predetermined light source(62) to the inside of the core fluid by being combined in one side of the core fluid input part.
Abstract:
소량의 유량만으로도 효율적으로 입자를 검출하는 것이 가능한 경우에 적합하며 저가로 대량생산이 가능하며 소형화가 가능하여 휴대성이 우수하도록, 외부와 차단된 상태로 다단으로 구획되어 유체가 저류 및 이동하는 복수의 유동공간이 형성되는 판형상의 본체와, 유동공간을 서로 연결하며 마이크로 또는 나노 단위로 형성되는 복수의 노즐과, 본체의 맨위 상단 유동공간과 연결되며 외부로부터 유체를 공급하는 유입구와, 본체의 맨아래 하단 유동공간과 연결되며 내부의 유체를 외부로 배출하는 유출구와, 노즐의 출구 부분에 인접하여 각각의 유동공간에 설치되고 노즐로부터 분사되는 유체가 충돌한 다음 유동공간의 다른 부분으로 이동하도록 설치되는 복수의 충돌판을 포함하는 미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A multistage impacter for lower flow, and a manufacturing method thereof are provided to form a nozzle with a micro channel having a cross section of micro or nana unit by using a lithography process. CONSTITUTION: A manufacturing method of a multistage impacter for lower flow comprises the steps of: coating photosensitive polymer on a substrate (S10); soft-baking to the coated photosensitive polymer (S20); exposing by using a mask having a pattern about multiple flow spaces and nozzles, and an inlet and outlet (S30); removing the photosensitive polymer corresponding to the inlet, outlet, nozzles, and flow spaces (S40); forming a side wall part by hard-baking to the remaining photosensitive polymer (S50); combining the side wall part with the substrate integrally by covering a cover plate on the side wall part(S60). [Reference numerals] (S10) Coating photosensitive polymer; (S20) Soft baking; (S30) Exposure to light; (S40) Development; (S50) Hard baking; (S60) Coupling a cover plate
Abstract:
PURPOSE: A particle separating unit and a particle separating system using the same are provided to improve the accuracy of a particle separating process with respect to three or more kinds of particles contained in first fluid. CONSTITUTION: A particle separating unit(10) includes a substrate on which a micro channel(20) is formed. The micro channel includes a first supplying flow path(21), a second supplying flow path(22), and a first integrated flow path(23). First fluid containing three or more kinds of particles of different sizes and refractive indexes is introduced into the first supplying flow path. Second fluid without a particle is introduced into the second supplying flow path. The first integrated flow path is in connection with the supplying flow paths and receives the first fluid and the second fluid. A laser beam irradiating region(26) is arranged in the first integrated flow path to separate the particles contained in the first fluid.