KR20080098702A - 이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 - Google Patents
이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 Download PDFInfo
- Publication number
- KR20080098702A KR20080098702A KR1020070043866A KR20070043866A KR20080098702A KR 20080098702 A KR20080098702 A KR 20080098702A KR 1020070043866 A KR1020070043866 A KR 1020070043866A KR 20070043866 A KR20070043866 A KR 20070043866A KR 20080098702 A KR20080098702 A KR 20080098702A
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- carbon nanotubes
- carbon nanotube
- conductive carbon
- group
- substrate
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
- B82B3/0009—Forming specific nanostructures
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
- B82B3/0061—Methods for manipulating nanostructures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/168—After-treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2202/00—Structure or properties of carbon nanotubes
- C01B2202/20—Nanotubes characterized by their properties
- C01B2202/22—Electronic properties
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
Description
| 구분 | 종류 | |
| X | 양이온성 이온 | 이미다졸륨, 피리디늄, 피롤리디늄, 몰포리늄 계 |
| 음이온성 이온 | 할로겐 원자, 테트라플루오로보레이트, 헥사플루오로포스페이트, 트리플루오로메탄설포네이트, 비스(트리플루오로메틸설로닐)이미드, 메틸설페이트, 토실레이트 및 디시안아마이드 | |
| R1 | 치환된 탄소 원자 수 1~2개의 알킬기 | |
| R2 | 치환된 탄소 원자 수 2~16개의 알킬기 | |
Claims (22)
- 다음의 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전도성 탄소나노튜브의 제조방법:(a) 이온성 액체에 탄소나노튜브를 혼합한 다음, 상기 혼합액을 분쇄(grinding)시켜 음이온 기를 갖는 이온성 탄소나노튜브를 제조하는 단계;(b) 상기 이온성 탄소나노튜브에 금속을 첨가하여 탄소나노튜브의 음이온 기와 상기 금속을 결합시키는 단계.
- 제1항에 있어서, 상기 (a)단계의 이온성 액체와 탄소나노튜브의 중량비는 1:0.002 ~ 1:0.01인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 (b)단계의 이온성 탄소나노튜브와 금속의 중량비는 1:10 ~ 1:20인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 금속은 금(Au), 은(Ag), 백금(Pt), 실리카(Si), 철(Fe), 니켈(Ni) 및 코발트(Co)으로 구성된 그룹에서 선택되는 하나의 금속 또는 둘 이상의 합금인 것을 특징으로 하는 방법.
- 다음의 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전도성 탄소나노튜브 필름의 제조방법:(a) 표면에 티올기가 노출된 기질을 제공하는 단계;(b) 상기 기질 표면의 티올기와 제1항의 방법에 의해 제조된 전도성 탄소나노튜브의 금속을 결합시키는 단계;(c) 상기 기질에 부착된 전도성 탄소나노튜브에 제1항의 방법에 의해 제조된 전도성 탄소나노튜브를 결합시켜 전도성 탄소나노튜브를 적층하는 단계;(d) 상기 (c) 단계를 반복하여 전도성 탄소나노튜브의 밀도를 높이는 단계.
- 제6항에 있어서, (a)단계는 탄소나노튜브를 적층시킬 기질 표면에 아미노 작용기를 노출시킨 다음, 카르복실기와 티올기를 동시에 가지는 화학물질로 처리하여, 상기 기질상의 아미노기와 상기 화학물질의 카르복실기 간에 아미드 결합을 형성하는 것임을 특징으로 하는 방법.
- 제7항에 있어서, 상기 카르복실기와 티올기를 동시에 가지는 화학물질은 HOOC-R2-SH(여기서, R2는 C1 -20인 포화 탄화수소류, 불포화 탄화수소류 또는 방향족 유기기 임)인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제6항에 있어서, 상기 (c) 단계는 이중 티올 작용기를 가진 링커를 이용하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제9항에 있어서, 상기 이중 티올 작용기를 가지는 링커는 HS-R3-SH(여기서,R3는 C1 -20인 포화 탄화수소류, 불포화 탄화수소류 또는 방향족 유기기임)로 표시되는 화학물질인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제6항에 있어서, 상기 기질은 원하는 위치에 전도성 탄소나노튜브를 부착하기 위하여 포토레지스트 또는 고분자 패턴이 형성되어 있는 것임을 특징으로 하는 방법.
- 제6항에 있어서, 상기 기질은 유리, 실리콘, 용융실리카, 플라스틱 및 PDMS로 구성된 그룹에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1항의 방법에 의해 제조된 전도성 탄소나노튜브에 표적 바이오물질과 결합하거나 반응하는 바이오 리셉터를 부착시키는 것을 특징으로 하는 전도성 탄소나노튜브-바이오센서의 제조방법.
- 제6항의 방법에 의해 제조된 전도성 탄소나노튜브 필름에 표적 바이오물질과 결합하거나 반응하는 바이오 리셉터를 부착시키는 것을 특징으로 하는 전도성 탄소나노튜브-바이오센서의 제조방법.
- 제13항 또는 제14항에 있어서, 상기 바이오 리셉터는 티올기를 함유하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제13항 또는 제14항에 있어서, 상기 바이오 리셉터는 효소, 효소기질, 리간드, 아미노산, 펩티드, 단백질, 금속 결합단백질, 핵산(DNA, RNA), 지질, 코펙터 및 탄수화물로 구성된 그룹에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제16항에 있어서, 상기 효소는 아세틸콜린 에스테라아제(acetylcholin esterase, AChE) 또는 포도당 산화효소(glucose oxidase, GOx)인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제16항에 있어서, 상기 효소기질은 카이나제의 기질 펩티드(SP)인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제13항 또는 제14항에 있어서, 상기 표적 바이오물질은 효소, 단백질, 핵산, 및 상기 바이오 리셉터와 반응하는 바이오분자로 구성된 그룹에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제13항의 방법에 의해 제조된 전도성 탄소나노튜브-바이오센서를 이용하는 것을 특징으로 하는 표적 바이오 물질의 검출방법.
- 제14항의 방법에 의해 제조된 전도성 탄소나노튜브-바이오센서를 이용하는 것을 특징으로 하는 표적 바이오 물질의 검출방법.
- 제20항 또는 제21항에 있어서, 검출방법은 전기적 신호를 이용하는 것을 특징으로 하는 방법.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1020070043866A KR101358941B1 (ko) | 2007-05-07 | 2007-05-07 | 이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1020070043866A KR101358941B1 (ko) | 2007-05-07 | 2007-05-07 | 이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| KR20080098702A true KR20080098702A (ko) | 2008-11-12 |
| KR101358941B1 KR101358941B1 (ko) | 2014-02-27 |
Family
ID=40285944
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| KR1020070043866A Expired - Fee Related KR101358941B1 (ko) | 2007-05-07 | 2007-05-07 | 이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| KR (1) | KR101358941B1 (ko) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102677546A (zh) * | 2012-05-02 | 2012-09-19 | 清华大学 | 一种离子液体包裹的薄壁碳纳米管的纸及其制备方法 |
| KR101230725B1 (ko) * | 2011-05-27 | 2013-02-07 | 경북대학교 산학협력단 | 금속이온 부착 탄소나노튜브 촉매를 이용한 화학발광분석법에 의한 항산화제 분석방법 |
| KR101240294B1 (ko) * | 2011-03-02 | 2013-03-07 | 전자부품연구원 | 실리콘 나노와이어 바이오센서 모듈 |
| KR20190098541A (ko) * | 2018-02-14 | 2019-08-22 | 광운대학교 산학협력단 | 실시간 당 모니터링 센서 시스템 및 저온 용액 공정에 기반한 당센서의 제조 방법 |
| CN115931111A (zh) * | 2022-12-06 | 2023-04-07 | 中国矿业大学 | 一种基于仿生碳纳米管的自供能压力传感器及制作方法 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102488388B1 (ko) * | 2022-03-30 | 2023-01-13 | 한국화학연구원 | 클릭반응을 이용한 패턴화된 cnt 필름 코팅 기판 및 이의 제조방법 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3676337B2 (ja) * | 2002-10-23 | 2005-07-27 | 独立行政法人科学技術振興機構 | カーボンナノチューブとイオン性液体とから成るゲル状組成物とその製造方法 |
| KR100525764B1 (ko) * | 2003-06-13 | 2005-11-04 | 한국과학기술원 | 전도성 탄소나노튜브를 이용한 바이오센서 및 그 제조방법 |
-
2007
- 2007-05-07 KR KR1020070043866A patent/KR101358941B1/ko not_active Expired - Fee Related
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101240294B1 (ko) * | 2011-03-02 | 2013-03-07 | 전자부품연구원 | 실리콘 나노와이어 바이오센서 모듈 |
| KR101230725B1 (ko) * | 2011-05-27 | 2013-02-07 | 경북대학교 산학협력단 | 금속이온 부착 탄소나노튜브 촉매를 이용한 화학발광분석법에 의한 항산화제 분석방법 |
| CN102677546A (zh) * | 2012-05-02 | 2012-09-19 | 清华大学 | 一种离子液体包裹的薄壁碳纳米管的纸及其制备方法 |
| KR20190098541A (ko) * | 2018-02-14 | 2019-08-22 | 광운대학교 산학협력단 | 실시간 당 모니터링 센서 시스템 및 저온 용액 공정에 기반한 당센서의 제조 방법 |
| CN115931111A (zh) * | 2022-12-06 | 2023-04-07 | 中国矿业大学 | 一种基于仿生碳纳米管的自供能压力传感器及制作方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR101358941B1 (ko) | 2014-02-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3996913B2 (ja) | 金属が点在されている伝導性炭素ナノチューブおよびこれを用いたバイオセンサーの製造方法 | |
| KR101440542B1 (ko) | 전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법 | |
| Zhang et al. | Aptamer-embedded zirconium-based metal–organic framework composites prepared by de novo bio-inspired approach with enhanced biosensing for detecting trace analytes | |
| Putzbach et al. | Immobilization techniques in the fabrication of nanomaterial-based electrochemical biosensors: A review | |
| Huang et al. | Microelectrode arrays for electrochemistry: approaches to fabrication | |
| JP4927319B2 (ja) | 高密度カーボンナノチューブフィルムまたはパターンを用いたバイオチップの製造方法 | |
| JP3953473B2 (ja) | 有機超分子の自己集合及びuvエッチングを用いたナノパターン及びカーボンナノチューブ−バイオナノアレイの製作方法 | |
| Siddiqui et al. | Characterization of carbon nanofiber electrode arrays using electrochemical impedance spectroscopy: effect of scaling down electrode size | |
| Jayakumar et al. | Layer-by-layer-assembled AuNPs-decorated first-generation poly (amidoamine) dendrimer with reduced graphene oxide core as highly sensitive biosensing platform with controllable 3D nanoarchitecture for rapid voltammetric analysis of ultratrace DNA hybridization | |
| Andrews et al. | Double-sided opportunities using chemical lift-off lithography | |
| Kang et al. | All-inkjet-printed flexible nanobio-devices with efficient electrochemical coupling using amphiphilic biomaterials | |
| KR101358941B1 (ko) | 이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 | |
| KR100991011B1 (ko) | 금속 나노입자가 고정화된 탄소나노튜브를 포함하는 바이오센서 및 그 제조방법 | |
| Zhao et al. | Sensitivity-enhancing strategies of graphene field-effect transistor biosensors for biomarker detection | |
| Seo et al. | Innovations in biomedical nanoengineering: nanowell array biosensor | |
| Chou et al. | Self-assembled carbon nanotube electrode arrays: effect of length of the linker between nanotubes and electrode | |
| Chen et al. | Ultrasensitive electrochemical DNA biosensor fabrication by coupling an integral multifunctional zirconia-reduced graphene oxide-thionine nanocomposite and exonuclease I-assisted cleavage | |
| KR100525764B1 (ko) | 전도성 탄소나노튜브를 이용한 바이오센서 및 그 제조방법 | |
| Mondal et al. | 110th anniversary: particle size effect on enhanced graphitization and electrical conductivity of suspended gold/carbon composite nanofibers | |
| JP2006342040A (ja) | 筒状分子構造およびその製造方法、並びに前処理基板およびその製造方法 | |
| Ari et al. | Functionalization of Carbon Surfaces Using the Copper-Catalyzed Diels–Alder Reaction | |
| KR100549051B1 (ko) | 금속이 점재된 전도성 탄소나노튜브의 제조방법 및 이를이용한 패턴 형성방법 | |
| Martens et al. | Direct mapping of heterogeneous surface coverage in DNA-functionalized gold surfaces with correlated electron and fluorescence microscopy | |
| Silva et al. | Preparation and electroanalytical applications of vertically aligned carbon nanotubes | |
| KR100549105B1 (ko) | 탄수화물이 랩핑된 탄소나노튜브의 제조방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PA0109 | Patent application |
St.27 status event code: A-0-1-A10-A12-nap-PA0109 |
|
| PG1501 | Laying open of application |
St.27 status event code: A-1-1-Q10-Q12-nap-PG1501 |
|
| A201 | Request for examination | ||
| PA0201 | Request for examination |
St.27 status event code: A-1-2-D10-D11-exm-PA0201 |
|
| R18-X000 | Changes to party contact information recorded |
St.27 status event code: A-3-3-R10-R18-oth-X000 |
|
| D13-X000 | Search requested |
St.27 status event code: A-1-2-D10-D13-srh-X000 |
|
| D14-X000 | Search report completed |
St.27 status event code: A-1-2-D10-D14-srh-X000 |
|
| E902 | Notification of reason for refusal | ||
| PE0902 | Notice of grounds for rejection |
St.27 status event code: A-1-2-D10-D21-exm-PE0902 |
|
| P11-X000 | Amendment of application requested |
St.27 status event code: A-2-2-P10-P11-nap-X000 |
|
| P13-X000 | Application amended |
St.27 status event code: A-2-2-P10-P13-nap-X000 |
|
| E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
| PE0701 | Decision of registration |
St.27 status event code: A-1-2-D10-D22-exm-PE0701 |
|
| GRNT | Written decision to grant | ||
| PR0701 | Registration of establishment |
St.27 status event code: A-2-4-F10-F11-exm-PR0701 |
|
| PR1002 | Payment of registration fee |
St.27 status event code: A-2-2-U10-U11-oth-PR1002 Fee payment year number: 1 |
|
| PG1601 | Publication of registration |
St.27 status event code: A-4-4-Q10-Q13-nap-PG1601 |
|
| PN2301 | Change of applicant |
St.27 status event code: A-5-5-R10-R13-asn-PN2301 St.27 status event code: A-5-5-R10-R11-asn-PN2301 |
|
| R18-X000 | Changes to party contact information recorded |
St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000 |
|
| FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20161227 Year of fee payment: 4 |
|
| PR1001 | Payment of annual fee |
St.27 status event code: A-4-4-U10-U11-oth-PR1001 Fee payment year number: 4 |
|
| P22-X000 | Classification modified |
St.27 status event code: A-4-4-P10-P22-nap-X000 |
|
| FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20180102 Year of fee payment: 5 |
|
| PR1001 | Payment of annual fee |
St.27 status event code: A-4-4-U10-U11-oth-PR1001 Fee payment year number: 5 |
|
| FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20190107 Year of fee payment: 6 |
|
| PR1001 | Payment of annual fee |
St.27 status event code: A-4-4-U10-U11-oth-PR1001 Fee payment year number: 6 |
|
| R18-X000 | Changes to party contact information recorded |
St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000 |
|
| PC1903 | Unpaid annual fee |
St.27 status event code: A-4-4-U10-U13-oth-PC1903 Not in force date: 20200129 Payment event data comment text: Termination Category : DEFAULT_OF_REGISTRATION_FEE |
|
| PN2301 | Change of applicant |
St.27 status event code: A-5-5-R10-R13-asn-PN2301 St.27 status event code: A-5-5-R10-R11-asn-PN2301 |
|
| R18-X000 | Changes to party contact information recorded |
St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000 |
|
| PC1903 | Unpaid annual fee |
St.27 status event code: N-4-6-H10-H13-oth-PC1903 Ip right cessation event data comment text: Termination Category : DEFAULT_OF_REGISTRATION_FEE Not in force date: 20200129 |
|
| R18-X000 | Changes to party contact information recorded |
St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000 |
|
| R18-X000 | Changes to party contact information recorded |
St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000 |


