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분석 물질의 농축 형태 판단 방법 및 분석 물질의 농축 형태 전환 방법

  • 기술번호 : KST2018010738
  • 담당센터 : 서울동부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-2155-3662
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 분석 물질의 농축 형태 판단 방법 및 분석 물질의 농축 형태 전환 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 분석 물질의 농축 형태 판단 방법은, (a) 임계 이동도 모델을 설립하는 단계 (b) 임계 이동도 모델에 변수값을 적용하여 임계 이동도를 산출하는 단계, 및 (c) 산출된 임계 이동도와, 분석 물질의 전기영동 이동도의 절대값을 비교하여 분석 물질의 농축 형태를 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Int. CL G01N 1/40 (2006.01.01)
CPC G01N 1/40(2013.01) G01N 1/40(2013.01)
출원번호/일자 1020170010641 (2017.01.23)
출원인 서울대학교산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2018-0086778 (2018.08.01) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2017.01.23)
심사청구항수 14

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 서울대학교산학협력단 대한민국 서울특별시 관악구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김성재 대한민국 서울특별시 관악구
2 이효민 대한민국 인천광역시 서구
3 최지혜 대한민국 서울특별시 동작구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 김남식 대한민국 서울특별시 서초구 남부순환로***길 *-*, *층 (양재동, 가람빌딩)(율민국제특허법률사무소)
2 이인행 대한민국 서울특별시 서초구 남부순환로***길 *-*, *층 (양재동, 가람빌딩)(율민국제특허법률사무소)
3 김한 대한민국 서울특별시 서초구 남부순환로***길 *-*, *층 (양재동, 가람빌딩)(율민국제특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 서울대학교산학협력단 서울특별시 관악구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2017.01.23 수리 (Accepted) 1-1-2017-0080206-42
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2017.05.15 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2017.07.11 수리 (Accepted) 9-1-2017-0022577-70
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2018.05.16 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0330950-16
5 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2018.07.09 수리 (Accepted) 1-1-2018-0672578-19
6 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2018.07.09 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2018-0672579-65
7 등록결정서
Decision to grant
2018.11.23 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0801099-91
8 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.05.13 수리 (Accepted) 4-1-2019-5093546-10
9 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.05.23 수리 (Accepted) 4-1-2019-5101798-31
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.08.02 수리 (Accepted) 4-1-2019-5154561-59
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.11.25 수리 (Accepted) 4-1-2020-5265458-48
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번호 청구항
1 1
물질 농축 장치 내의 분석 물질의 농축 형태를 판단하는 방법으로서,(a) 임계 이동도 모델을 설립하는 단계;(b) 상기 임계 이동도 모델에 변수값을 적용하여 임계 이동도를 산출하는 단계; 및(c) 상기 산출된 임계 이동도와, 분석 물질의 전기영동 이동도의 절대값을 비교하여 상기 분석 물질의 농축 형태를 판단하는 단계 를 포함하는,분석 물질의 농축 형태 판단 방법
2 2
제1항에 있어서,상기 (a) 단계에서, 상기 임계 이동도 모델은,(μ+와 μ-는 각각 양이온과 음이온의 전기영동 이동도, D+와 D-는 각각 양이온과 음이온의 확산계수, Deff는 보정확산계수, Q는 유량, A는 메인 마이크로 채널(5)의 단면적, L은 메인 마이크로 채널의 길이, c0는 벌크농도, z는 분석 물질의 이온가, F는 패러데이 상수)로 설립하는, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
3 3
제1항에 있어서,상기 (b) 단계에서 상기 변수값의 적용은, 설계한 상기 물질 농축 장치의 조건을 상기 임계 이동도 모델에 대입하는 것인, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
4 4
제1항에 있어서,상기 물질 농축 장치 내의 상기 분석 물질은 유동에 따라 이송되는 이류(advection)과 전기영동 기작으로 발생하는 전기적 이송(electro-migration)의 합으로 농축 평형지점이 결정되는, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
5 5
제4항에 있어서,상기 (c) 단계에서, 상기 분석 물질의 전기영동 이동도의 절대값이 상기 산출된 임계 이동도보다 작으면, 이류 기작이 우세한, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
6 6
제5항에 있어서,상기 분석 물질의 농축 형태는 소정 지점 상에서 스택킹(stacking)되는 형태인, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
7 7
제4항에 있어서,상기 (c) 단계에서, 상기 분석 물질의 전기영동 이동도의 절대값이 상기 산출된 임계 이동도보다 크면, 전기적 이송 기작이 우세한, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
8 8
제7항에 있어서,상기 분석 물질의 농축 형태는 농축 평형지점이 이동(propagating)되는 형태인, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
9 9
제1항에 있어서,상기 물질 농축 장치는, 상기 분석 물질을 주입하는 입구를 일단에 구비한 메인 마이크로 채널, 및 상기 메인 마이크로 채널의 적어도 일면에 배치되는 이온 선택성 멤브레인을 포함하고,상기 물질 농축 장치에 전기장을 인가하면, 상기 메인 마이크로 채널 내에서, 상기 이온 선택성 멤브레인과 인접한 부위에 이온농도분극(ICP; Ion Concentration Polarization) 현상이 발생함으로써 이온공핍영역(ion depletion zone)이 형성되는, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
10 10
제9항에 있어서,상기 이온 선택성 멤브레인은 나피온(Nafion) 재질인, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
11 11
제9항에 있어서,상기 메인 마이크로 채널은 막다른(dead-end) 채널 구조를 가지고, 상기 물질 농축 장치의 임계 이동도는 0인, 분석 물질의 농축 형태 판단 방법
12 12
물질 농축 장치 내의 분석 물질의 농축 형태를 전환하는 방법으로서,(a) 임계 이동도 모델을 설립하는 단계; 및(b) 분석 물질의 전기영동 이동도의 절대값을 기준으로 물질 농축 장치의 설계 변수를 변경하는 단계를 포함하고,상기 설계 변수를 상기 임계 이동도 모델에 적용하여 산출된 임계 이동도가, 상기 분석 물질의 전기영동 이동도의 절대값보다 크면 이류 기작이 우세한 농축 형태가 되고, 상기 분석 물질의 전기영동 이동도의 절대값보다 작으면 전기적 이송 기작이 우세한 형태가 되는, 분석 물질의 농축 형태 전환 방법
13 13
제12항에 있어서,상기 (a) 단계에서, 상기 임계 이동도 모델은,(μ+와 μ-는 각각 양이온과 음이온의 전기영동 이동도, D+와 D-는 각각 양이온과 음이온의 확산계수, Deff는 보정확산계수, Q는 유량, A는 메인 마이크로 채널(5)의 단면적, L은 메인 마이크로 채널의 길이, c0는 벌크농도, z는 분석 물질의 이온가, F는 패러데이 상수)로 설립하는, 분석 물질의 농축 형태 전환 방법
14 14
제12항에 있어서,상기 이류 기작이 우세한 농축 형태는 소정 지점 상에서 스택킹(stacking)되는 형태이고,상기 전기적 이송 기작이 우세한 농축 형태는 농축 평형지점이 이동(propagating)되는 형태인, 분석 물질의 농축 형태 전환 방법
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