음향열적 미소가열 장치 및 이를 이용한 가열 제어 방법
    1.
    发明授权
    음향열적 미소가열 장치 및 이를 이용한 가열 제어 방법 有权
    声学热微加热装置及使用其的加热控制方法

    公开(公告)号:KR101753776B1

    公开(公告)日:2017-07-06

    申请号:KR1020150093387

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 본발명은음향열적미소가열장치및 에관한것으로서음향열적미소가열장치및 이를이용한가열제어방법에관한것으로서, 피에조기판상에형성된 IDT(Interdigital Tansducer)전극을통해기설정된표면탄성파를발생시켜피에조기판상측에적층형성된점탄성물질로이루어지는가열체를발열시키도록구성함으로써상기가열체으로내부유체채널이형성된유체칩역할을수행하도록함으로써기존의마이크로유동시스템을그대로사용하기때문에제작시아무런추가공정없이도쉽게제작이가능하고, 투명하며샘플체적을빠르고정교하고균일하게비침습적으로가열할수 있으며, 접촉식이어서유체샘플특성에구애받지않고유체샘플내에난류를일으켜혼합을촉진시킬수 있고, 균일한온도분포를가질수 있으며, 2차원평면위에서마이크로미터크기의픽셀단위로온도를자유자재로조절할수 있어차세대핵산증폭기개발및 랩온어칩시스템 (Lab-On-A-Chip System)의혁신에크게기여할수 있는효과를갖는다. 또한, 가열체상측에내부유체채널이형성된유체칩을일회사용후 교체가능한형태로마이크로유동시스템을구성할수 있고유체칩을가열체와동일점탄성물질이외의좀더다양한종류의재질을적용할수 있는효과를갖는다.

    Abstract translation: 本发明的声学热分钟加热作为装置和涉及涉及使用该加热装置本声学热分钟的加热控制方法,以及,通过形成在压电基板上的压电基板上的IDT(叉指Tansducer)电极产生预定的声表面波 这一点很容易,无需制造,因为它通过由被配置使用现有的微流系统以加热由粘弹性材料形成的层叠体的加热体来进行所述流体通道内的流体芯片行为生产过程中的任何进一步的处理在加热体上形成 可能的,透明的,并且可以加热样品体积以非侵入性的快速准确和均匀,sikilsu促进混合的原因中的无论接触表达湍流来流体样品特征的流体样品,并且可以具有任何均匀的温度分布, 您可以在2D平面上自由调节微米级像素的温度。 其具有可以向下一代创新核酸放大器发展和实验室上的单芯片系统(实验室 - 亮-A-片上系统)的控制的显著效果。 此外,内部流体通道形成可以配置流体芯片中的微流系统可以在单次使用之后被替换形式和加热流体芯片本体具有相同的粘弹性材料,其可以应用更广泛的比上部加热元件的其它材料的影响 有。

    유체역학적 입자 집속기
    2.
    发明授权
    유체역학적 입자 집속기 有权
    水动力聚焦器

    公开(公告)号:KR101489930B1

    公开(公告)日:2015-02-06

    申请号:KR1020130127000

    申请日:2013-10-24

    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 translation: 本发明涉及一种微尺度粒子聚焦器,更具体地,涉及一种用于使用旋转涡流聚焦细胞或颗粒的颗粒聚焦器。 根据本发明的流体动力学粒子聚焦器包括:鞘道,​​其用作使鞘液流过其中的路径,并具有弯曲部分,以特定曲率弯曲,以在鞘液中形成两对院长旋涡; 以及使包含粒子的样品流体流过其中的样品路径,并且其一端以与护套路径的特定注入角度在弯曲部分的半径方向上与护套路径连接。 根据本发明的流体动力学粒子聚焦器仅需要单个鞘流,因此仅需要两个操作泵,并且因此可以容易地操作它们。 此外,改变流量和通道形状,使得样品芯的尺寸和位置可以自由调节。 流体动力学粒子聚焦器具有单层结构,使得可以通过标准光刻工艺容易地制造。 在高速流动下稳定地进行聚焦,使得样品能够以高速度高度可靠地聚焦。 因此,这样的特征成为理想的聚焦器。

    미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 및 그 제조방법
    3.
    发明授权
    미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 및 그 제조방법 有权
    用于微通道及其过程的低流量的级联冲击器

    公开(公告)号:KR101427601B1

    公开(公告)日:2014-08-08

    申请号:KR1020110136125

    申请日:2011-12-16

    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.

    SO₂를 저감하기 위한 흡착제 입자의 최적조건 실험장치
    4.
    发明授权
    SO₂를 저감하기 위한 흡착제 입자의 최적조건 실험장치 有权
    用于还原吸附剂颗粒的最佳条件实验设置

    公开(公告)号:KR101152774B1

    公开(公告)日:2012-06-11

    申请号:KR1020120012646

    申请日:2012-02-08

    CPC classification number: G01N15/00 B01D53/50 G01N2015/0096

    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 translation: 目的:提供一种具有减少二氧化硫的吸收颗粒最佳状态的实验装置,通过调节分配器的引入速度来控制相对于实验装置的蒸汽供应量。 构成:具有用于还原二氧化硫的吸收性粒子的最佳条件的实验装置包括吸收性粒子导入部(10),气体导入部(20),吸收性粒子实验部(30),蒸气供给部(40) ,气体量调节部(50),吸收性粒子测定部(60)和吸收性粒子收集部(70)。 吸收性粒子实验部由前取样室(31),高温反应炉(32)和后取样室(33)构成。 与一种或多种气体混合的吸收性颗粒暂时储存在前取样室中。 高温反应炉与前采样室相连。 吸收性颗粒沿高温反应炉转移并在高温下加热。 后采样室临时存储加热的吸收颗粒。 蒸汽供应部分将预定量的蒸汽供应到前采样室中。 气体量调节部件将气体从前采样室排出到外部。 吸收性粒子收集部分收集和测量临时储存的吸收颗粒的一部分。

    극소량의 분체 이송을 위한 스크류 보조식 로터리 피더
    5.
    发明授权
    극소량의 분체 이송을 위한 스크류 보조식 로터리 피더 有权
    螺旋辅助旋转送料器,用于运输超小量的粉末

    公开(公告)号:KR101092504B1

    公开(公告)日:2011-12-13

    申请号:KR1020090040069

    申请日:2009-05-08

    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

    마이크로 채널 내의 3차원 액체 코어 및 액체 클래딩을 이용한 옵티컬 웨이브 가이드 장치 및 그 장치를 이용한 옵티컬 웨이브 가이드 방법
    6.
    发明授权
    마이크로 채널 내의 3차원 액체 코어 및 액체 클래딩을 이용한 옵티컬 웨이브 가이드 장치 및 그 장치를 이용한 옵티컬 웨이브 가이드 방법 失效
    使用DEAN VORTEX在微通道和使用其的光传输方法的三维液晶芯/液体封装光波导

    公开(公告)号:KR101054357B1

    公开(公告)日:2011-08-04

    申请号:KR1020100033716

    申请日:2010-04-13

    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 translation: 目的:提供一种在微通道中使用三维液芯和液体包层的光波导装置和使用该光波导的光波导方法,以有效地阻止在通道壁侧的垂直方向的光损耗,这在二维光学 波导技术,应用3D液芯和液体包层光波导。 构成:微通道导管(10)具有以预定的弯曲角弯曲的曲管,以在微流体中形成旋转。 第一包层流体被放入与微通道导管管线的一端连接的第一包层流体输入部分(30)中。 芯流体被放入芯流体输入部分20中,该芯流体输入部分沿着第一包层流体的流动方向将第一包层流体输入部分在一端中以预定的输入角连接。 光纤(60)通过在芯流体输入部分的一侧组合而将从预定光源(62)照射的光输出到芯流体的内部。

    음향열적 미소가열 장치 및 이를 이용한 가열 제어 방법
    7.
    发明公开
    음향열적 미소가열 장치 및 이를 이용한 가열 제어 방법 有权
    热电加热装置及其加热方法

    公开(公告)号:KR1020170003127A

    公开(公告)日:2017-01-09

    申请号:KR1020150093387

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 본발명은음향열적미소가열장치및 에관한것으로서음향열적미소가열장치및 이를이용한가열제어방법에관한것으로서, 피에조기판상에형성된 IDT(Interdigital Tansducer)전극을통해기설정된표면탄성파를발생시켜피에조기판상측에적층형성된점탄성물질로이루어지는가열체를발열시키도록구성함으로써상기가열체으로내부유체채널이형성된유체칩역할을수행하도록함으로써기존의마이크로유동시스템을그대로사용하기때문에제작시아무런추가공정없이도쉽게제작이가능하고, 투명하며샘플체적을빠르고정교하고균일하게비침습적으로가열할수 있으며, 접촉식이어서유체샘플특성에구애받지않고유체샘플내에난류를일으켜혼합을촉진시킬수 있고, 균일한온도분포를가질수 있으며, 2차원평면위에서마이크로미터크기의픽셀단위로온도를자유자재로조절할수 있어차세대핵산증폭기개발및 랩온어칩시스템 (Lab-On-A-Chip System)의혁신에크게기여할수 있는효과를갖는다. 또한, 가열체상측에내부유체채널이형성된유체칩을일회사용후 교체가능한형태로마이크로유동시스템을구성할수 있고유체칩을가열체와동일점탄성물질이외의좀더다양한종류의재질을적용할수 있는효과를갖는다.

    미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 및 그 제조방법
    8.
    发明授权
    미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 및 그 제조방법 有权
    标题:具有微通道的低流量多级冲击器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101447047B1

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:KR1020130069730

    申请日:2013-06-18

    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 translation: 最好在可能时,只需少量的流动以有效地检测该粒子,并且大规模生产是可能的,并且能够段的多级中在便携性如此优异,并且外部和切断状态,在从所述储存器和移动低成本多个流体缩编 多个喷嘴形成为将流动空间彼此连接的微型或纳米单元,连接到主体的最上面的上部流动空间并从外部供应流体的入口, 连接到流动空间的下方安装成移动到其被安装在每个邻近出口的出口部分的流动面积的流体的不同部分,和用于排出流体的内部到外部的喷嘴的底部从喷嘴碰撞以下流动空间喷出 本发明提供了一种用于制造具有包括多个冲击板的小通道的多级冲击器的方法。

    미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 및 그 제조방법
    9.
    发明公开
    미소채널을 갖는 저유량용 다단임팩터 및 그 제조방법 有权
    具有微通道及其过程的低流量速率的CASCADE IMPACTOR

    公开(公告)号:KR1020130086579A

    公开(公告)日:2013-08-02

    申请号:KR1020130069730

    申请日:2013-06-18

    CPC classification number: B01D45/12 G01N1/2208 G01N15/0255 G01N2015/0261

    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 translation: 目的:提供一种用于较低流量的多级冲击件及其制造方法,以通过使用光刻工艺形成具有具有微型或纳米单元横截面的微通道的喷嘴。 构成:用于较低流量的多级制剂的制造方法包括以下步骤:将光敏聚合物涂覆在基材上(S10); 涂覆光敏聚合物软烘烤(S20); 通过使用具有围绕多个流动空间和喷嘴的图案的掩模和入口和出口曝光(S30); 去除对应于入口,出口,喷嘴和流动空间的光敏聚合物(S40); 通过对剩余的光敏聚合物硬烘烤形成侧壁部分(S50); 通过覆盖侧壁部上的盖板将侧壁部与基板一体地组合(S60)。 (S10)涂料光敏聚合物; (S20)软烘烤; (S30)曝光; (S40)开发; (S50)硬烘烤; (S60)联接盖板

    입자 분리 유닛 및 이를 이용한 입자 분리 시스템
    10.
    发明公开
    입자 분리 유닛 및 이를 이용한 입자 분리 시스템 有权
    颗粒分离单元和使用其的颗粒分离系统

    公开(公告)号:KR1020110124076A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:KR1020100043653

    申请日:2010-05-10

    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.

    Abstract translation: 目的:提供使用其的颗粒分离单元和颗粒分离系统,以提高相对于第一流体中所含的三种或更多种颗粒的颗粒分离过程的精度。 构成:颗粒分离单元(10)包括其上形成有微通道(20)的基板。 微通道包括第一供应流路(21),第二供应流路(22)和第一集成流路(23)。 含有三种或更多种不同尺寸和折射率的颗粒的第一流体被引入到第一供应流动路径中。 没有颗粒的第二流体被引入第二供给流路。 第一集成流动路径与供应流动路径连接并且接收第一流体和第二流体。 激光束照射区域(26)布置在第一集成流动路径中以分离包含在第一流体中的颗粒。

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