본 기술은 비스무스가 도핑된 나노영가철을 이용해 토양 및 지하수 오염물질을 처리하는 환경 정화 기술입니다.
기존 나노영가철은 반응성 유지와 제조 효율 측면에서 한계가 있어 다양한 오염 조건에 대응하기 어려웠습니다. 이에 본 기술은 비스무스 도핑을 통해 반응성이 강화된 나노영가철을 제조하고 이를 토양 및 수계 정화에 적용합니다.
이에 따라 오염물질 분해 반응성을 높일 수 있어 토양·지하수 정화 공정의 처리 효율과 적용 범위를 확대할 수 있습니다.
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본 기술은 명태를 가공해 순살 코다리를 만들고 한방 침지액에 침지·세척·탈수한 뒤 양념소스를 입혀 진공 포장하는 순살 양념 코다리 제조 기술입니다.
기존 코다리 제품은 뼈와 가시가 많아 섭취가 번거롭고, 비린내를 줄이면서 맛과 영양을 함께 살리기 어려운 문제가 있었습니다.
본 기술은 감초·천궁·대추·생강 등 한방재료를 우린 침지액에 순살 코다리를 침지해 잡내를 잡고 양념소스를 입혀 진공 포장함으로써, 간편식 수산 가공품에 적용되어 남녀노소가 손쉽게 섭취할 수 있습니다.
본 특허는 아이피뱅크가 소유한 특허로, 특허 매입 시 사업화 지원 프로그램과 기술이전 및 사업화 자금보증 추천 제공을 받을 수 있으며, 또한 우수발명품 우선 구매 심사 시 가점 부여를 받을 수 있습니다.
본 기술은 육불화황(SF6)을 현장에서 정밀하게 분석할 수 있도록 가스 분리부와 검출기를 일체화한 휴대용 분석 시스템 기술입니다.
기존 휴대용 가스 분석 장비는 소형화와 휴대성, 정량 정확성 측면에서 한계가 있었습니다. 이에 본 기술은 컴팩트 케이스 내부에 제어 패널, 신호처리 기판, 가스 분리부, 가스 검출기를 통합하여 현장형 분석 구성을 구현합니다.
이에 따라 이동성과 사용 편의성을 확보하면서도 분석 정확도와 신뢰성을 높일 수 있어 전력설비, 환경 모니터링, 산업용 가스 관리에 적용할 수 있습니다.
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본 기술은 인디케이터를 활용해 열 분포를 광학적으로 시각화하는 광학 현미경 기술입니다.
기존 IR 센서는 고가이면서 미세 영역 열분포를 고해상도로 측정하기 어렵다는 문제가 있었습니다. 이에 본 기술은 관찰 대상 상부의 인디케이터가 열 응답을 나타내도록 구성하여 일반 광학 현미경 기반으로 열 분포를 분석합니다.
이에 따라 비용 부담을 낮추면서도 높은 해상도와 감도의 열 이미징이 가능해져 소자 평가, 재료 분석, 바이오 관찰 분야에 적용할 수 있습니다.
Key Features:
본 기술은 폐 폴리프로필렌 마스크를 탄소 공급원으로 활용하여 알루미늄 이차전지 음극용 고결함성 탄소나노튜브 집전체를 제조하는 기술입니다.
기존 알루미늄 이차전지는 전해질 환경에서 산화층 형성과 이온 수송 저하로 인해 균일한 금속 성장과 장수명 구동이 어려웠습니다. 이에 본 기술은 폐고분자 열분해 가스와 Ni 기반 화학기상증착 공정을 이용해 3차원 결함성 CNT 집전체를 형성함으로써 알루미늄 이온의 흡착과 환원을 촉진합니다.
이에 따라 음극 활면적 전반에서 균일한 금속 성장과 높은 쿨롱 효율을 구현할 수 있어 알루미늄 이차전지의 수명 특성과 구동 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
본 기술은 박테리아 셀룰로스 유래 탄소 집전체와 아연 금속을 결합한 아연/탄소 구조체를 이용해 수계 아연 이차전지 음극 성능을 개선하는 기술입니다.
기존 수계 아연 음극은 수성 전해질 환경에서 계면 불안정성과 부산물 형성으로 인해 반응 효율과 수명이 저하되는 문제가 있었습니다. 이에 본 기술은 박테리아 셀룰로스 기반 탄소 집전체를 적용해 전류 분포와 이온 흡착·환원 거동을 안정화하고 아연의 균일한 성장 환경을 제공합니다.
이에 따라 농도 저항과 부반응을 줄이면서 음극의 효율과 장기 안정성을 높일 수 있어 수계 아연전지의 성능 향상에 기여합니다.
Key Features:
본 기술은 박테리아 셀룰로스 유래 탄소 집전체와 리튬 화합물 층을 활용해 리튬이차전지 음극의 계면 안정성을 높이는 기술입니다.
기존 리튬 금속 음극은 낮은 쿨롱 효율, 전해질 분해, 부피 변화와 수지상 성장으로 인해 안정성이 떨어지는 문제가 있었습니다. 이에 본 기술은 탄소 집전체 상에 안정한 리튬 화합물 층을 형성하여 이온 투과와 계면 반응을 제어합니다.
이에 따라 전해질 분해를 줄이고 쿨롱 효율과 속도 특성을 개선할 수 있어 리튬이차전지의 에너지 밀도와 출력 성능 향상에 기여합니다.
본 기술은 치료 초점 위치를 확인하고 치료 진행 정도를 평가할 수 있는 HIFU 치료 장치 및 방법 기술입니다.
기존 HIFU 치료는 체내 초점 위치를 실시간으로 정확히 파악하기 어려워 안정성과 치료 정밀도에 제약이 있었습니다. 이에 본 기술은 이미징·치료 통합 트랜스듀서와 위상 분포 기반 평가부를 결합하여 초점 위치와 치료 진행을 동시에 확인합니다.
이에 따라 치료 부위의 안전성과 정확성을 높일 수 있어 비침습 초음파 치료의 임상 활용성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
Key Features:
본 기술은 새로운 평면파 합성 기법을 적용하여 프레임 속도와 감도를 동시에 높인 초음파 도플러 영상 장치 및 제어 기술입니다.
기존 평면파 기반 도플러 영상은 고속 촬영과 감도 확보 사이의 트레이드오프로 인해 혈류 측정 범위와 해상도에 한계가 있었습니다. 이에 본 기술은 연속 입사 프레임 중 가변 개수의 프레임을 선택적으로 합성하여 도플러 영상을 생성합니다.
이에 따라 측정 가능한 혈류 속도 범위를 유지하면서도 도플러 영상의 해상도와 민감도를 높일 수 있어 의료 초음파 진단 성능 향상에 기여합니다.
Key Features:
본 기술은 침입 검출센서와 금속탐지기의 감지 여부에 따라 경고 수준을 구분하여 감시하는 방법에 관한 것입니다.
기존 침입 감시는 단순 감지에 의존해 오경보와 과잉대응으로 민원이 발생하기 쉬웠습니다.
이를 해결하기 위해 본 기술은 금속탐지기의 무기 감지 여부를 결합해 경고 수준을 차등화하여, 과잉대응을 줄이고 감시 신뢰성을 높입니다.
본 기술은 AI 플랫폼의 이상징후 예측모델로 고장·화재 징후를 예측해 마커에 기록하고 스마트기기로 촬영·활용하는 수배전반에 관한 것입니다.
기존 수배전반은 이상징후를 조기에 예측·공유하기 어려워 고장·화재 대응이 지연되었습니다.
이를 해결하기 위해 본 기술은 빅데이터 기반 예측모델로 이상전류 패턴을 분석해 징후를 마커에 기록하고, 스마트기기 촬영으로 정보를 즉시 활용합니다.
본 기술은 자유 라디칼 개시제를 이용해 펩타이드 서열을 보다 정밀하게 동정하는 분석 기술입니다.
기존 펩타이드 서열 분석은 이황화 결합이나 복잡한 구조를 가진 시료에서 조각화 정보 확보가 어려운 문제가 있었습니다. 이에 본 기술은 TEMPO 계열 자유 라디칼 개시제를 도입해 펩타이드에 라디칼 종을 부여하고 서열 해독 효율을 높입니다.
이에 따라 복잡한 펩타이드의 서열 분석 정확도를 높일 수 있어 단백질체 분석, 바이오의약 연구, 질량분석 기반 진단 분야에 유용합니다.
Key Features:
본 기술은 3차원 나노다공성 구조의 자가유합 CuS 음극을 구현하여 나트륨 이차전지의 저장 용량과 수명을 향상시키는 기술입니다.
기존 황화구리계 음극은 낮은 용량과 빠른 성능 저하로 인해 실용화에 한계가 있었습니다. 이에 본 기술은 조성물 설계, 집전체 상 음극 형성, 3차원 다공성 구조 전환 공정을 통해 활물질 함량과 이온 확산 특성을 동시에 개선합니다.
이에 따라 CuS 음극의 용량 유지율과 장기 사이클 특성을 향상시킬 수 있어 나트륨 이차전지의 고성능화에 기여합니다.
Key Features:
본 기술은 세포외기질을 안정적으로 전달하기 위한 음이온성 지질 기반 리포좀 기술입니다.
기존 리포좀 전달체는 구조적 불안정성과 봉입 물질 누출로 인해 세포외기질 전달 효율이 낮은 문제가 있었습니다. 이에 본 기술은 음이온성 지질과 인지질막을 포함하는 리포좀에 세포외기질을 탑재하여 안정성과 전달 효율을 높입니다.
이에 따라 세포 부착과 성장을 촉진할 수 있어 조직 재생, 세포 치료, 재생의학용 전달 시스템으로 활용성이 높습니다.
Key Features:
본 기술은 전기장을 이용해 세포외막 단백질 원섬유의 두께와 균질성을 제어하며 제조하는 기술입니다.
기존 세포외막 단백질 원섬유 제조는 균일한 굵기와 구조를 확보하기 어렵고 화학적 변형이 발생할 수 있는 문제가 있었습니다. 이에 본 기술은 전기장 인가 조건을 이용해 콜라겐 등 세포외막 단백질의 섬유화를 정밀 제어합니다.
이에 따라 균일하고 얇은 단백질 원섬유를 안정적으로 제조할 수 있어 재생의학, 바이오소재, 조직공학용 스캐폴드 제작에 유리합니다.
Key Features: