화기
비살상 볼라 발사장치의 놀라운 안전성 경찰과 군사 작전에 혁신!
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기존의 체포 수단은 총기나 테이저건 등으로, 빈번히 범인에게 상해나 사망을 초래해 사용에 제한이 있습니다. 비살상 무기로서 고대 사냥 도구 볼라를 응용해 안전하게 범인을 제압할 수 있는 발사장치가 소개되었습니다. 이 장치는 압축 가스를 사용해 볼라를 발사하며, 사용자에게 간편한 조작 방법과 신속한 재충전을 제공합니다. 이를 통해 경찰과 보안 요원의 안전을 보장하고, 군사 작전에서 비살상 무기로 활용할 수 있으며, 기술 상용화를 통한 경제적 효과도 기대됩니다.볼라 발사기비살상 무기경호원 장비보안 기술경제적 효과
화기
군부대 탄피 계수 자동화 장치로 자원 관리 효율 크게 향상
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군부대에서 실탄 사격 훈련 후 탄피를 수거하는 과정은 인력과 시간이 많이 소요되며 정확성이 떨어졌습니다. 이를 해결하기 위해 새로운 탄피 계수 장치는 회전판, 감지 센서, 연산 장치로 구성되어 자동으로 탄피를 정확히 계수합니다. 이 기술은 군뿐만 아니라 경찰과 사격 클럽에서도 유용하게 활용될 수 있으며, 인력 절감과 시간 절약을 통해 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.탄피 자동 계수군부대 자원 관리사격 클럽회전판자동화 기술
제약기술
방사성의약품의 생산성을 높이는 카메라 조립성 분석 기술
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방사성의약품합성장치는 방사성동위원소를 사용한 의약품을 신속하게 제조해야 하는 점에서 단시간 내의 높은 정확성과 생산성을 요구합니다. 특히, 1회용 카세트의 조립 상태가 중요한데, 현재는 생산 후에야 불량 여부를 확인할 수 있어 미흡한 점이 있습니다. 이에 따라 카메라를 활용한 조립성 분석 기술이 제안되었으며, 이는 두 개의 카메라를 사용하여 카세트의 정면과 측면을 촬영하고 영상처리부와 영상판독부를 통해 부품의 체결 깊이와 정렬 상태를 평가합니다. 이 기술은 방사성의약품 생산성 향상과 품질 신뢰도 제고를 목적으로 하며, GMP 시설 및 다양한 의약품 생산 공정에도 활용 가능합니다.공정 최적화양전자 단층 촬영경제적 이익생산 수율카메라 조립성 분석
반도체제조
관통실리콘비아(TSV) 기술로 반도체 칩의 신뢰성을 높이는 방법은?
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관통실리콘비아(TSV) 기술은 실리콘 웨이퍼에 미세홀을 형성하고 전도성 물질을 채워 칩 내부에 직접 연결하는 방법입니다. 이 기술은 소형화, 소비 전력 감소, 신호 전달 속도 향상 등 여러 이점을 가지고 있지만, 구리의 열팽창 문제로 인해 구리 펌핑 현상이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 TSV의 구리 돌출량을 예측하는 시스템이 필요합니다. 이 시스템은 TSV 초기 형상 정보, 구리의 결정립 초기 형상 정보, 열처리 조건 정보 등을 입력받아 구리의 결정립 성장률과 변형을 계산하여 돌출량을 예측합니다. 이를 통해 반도체 칩 제조 공정에서 신뢰성을 높이고 제조 비용을 절감할 수 있습니다.구리 돌출량 예측반도체 신뢰성반도체 제조 비용 절감구리 결정립구리 펌핑
로봇공학
효율적인 동력 전달로 노약자 재활을 돕는 새로운 보행 보조기기
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현대 사회의 노령화 문제와 보행이 불편한 환자나 노약자의 재활을 위해 보행 보조기기의 필요성이 증가하고 있습니다. 기존 보행 보조기기들은 단순한 메커니즘으로 작동하지만, 최근 컴퓨터와 인체공학적 메커니즘을 결합한 새로운 보행 보조기기가 개발되었습니다. 이 기술은 한국 등록특허 제612031호와 제716597호에 기반한 외골격과 캐스터워커로 구성되며, 고관절부와 슬관절부의 효과적인 구동 방식을 통해 동력 전달 효율을 극대화합니다. 이를 통해 사용자의 자연스러운 움직임을 지원하고 제어가 용이해져 노약자 및 재활 환자의 삶의 질을 크게 개선할 수 있습니다.모터 보조기기보행 보조기기외골격슬관절 구동사용자 친화적 기술
로봇공학
비용 효율적인 하지 보행 재활 로봇으로 재활 훈련의 새로운 지평을 열다
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최근 뇌졸중이나 하지 마비와 같은 중증 장애인들의 보행 훈련을 위해 전동 모터와 링크 시스템을 사용하는 능동형 보행 훈련장치가 개발되고 있습니다. 기존의 다수 모터나 실린더를 사용하는 장치는 고가이고 전자장비의 고장 발생 빈도가 높아 가정이나 소규모 의료기관에서 사용하기 어렵다는 문제가 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 설정된 목표는 효율적이고 비용효과적인 하지 보행 재활 로봇을 개발하는 것입니다. 이 로봇은 하나의 전동 모터로 보폭 및 궤적 변경과, 속도 변화 및 임피던스 제어를 구현하며 팔 동작을 통해 다리 움직임을 연동시킬 수 있는 다양한 훈련을 제공합니다. 이를 통해 비용을 절감하고, 사용자의 개별 조건에 맞추어 필요한 재활 훈련을 쉽고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 가정과 소규모 의료기관에서도 손쉽게 사용할 수 있어 널리 보급될 것으로 기대됩니다.보행 재활팔 다리 연동효율적 재활 훈련하지 마비 훈련재활 속도 향상
스마트워치
스마트 컨택트렌즈의 자가 에너지 하베스팅 기술
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전자 장치의 소형화로 착용 가능한 마이크로 전자장치가 주목받고 있습니다. 특히 안과용 착용 가능한 렌즈는 눈 성능을 향상시키거나, 각막 변화를 검출하는 기능을 제공합니다. 그러나 기존 전자 컨택트렌즈는 외부 전원 공급의 어려움이 있어 자체적으로 에너지를 생성해야 하는 과제가 있습니다. 스마트 컨택트렌즈는 증강 현실 및 헬스 모니터링 기능을 기대할 수 있으며, 이를 위해 지속 가능한 에너지 하베스팅 기술이 필요합니다. 사람의 눈물이 연료로 작용할 수 있으며, 글루코스 산화 과정을 이용해 전력을 공급할 수 있습니다. 본 기술은 전극막, 이온 선택성 멤브레인 및 매트릭스층을 이용해 글루코스 기반 연료 전지를 활용하는 방식입니다. 에너지 하베스터는 인체 안전성을 유지하면서도 높은 출력 밀도를 보장하여 다양한 응용 분야에서도 활용 가능함을 강조합니다.전자 장치 소형화유연한 전자기기증강 현실전자식 초점안전한 전자기기
나노응용
다공성 유기 실리카 나노복합체를 활용한 선택적 항암 약물 전달
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기존 항암 약물은 부작용이 많아 치료 효율이 낮다는 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다공성 유기 실리카 나노복합체 기술이 개발되었습니다. 이 기술은 암 세포와 정상 세포의 환경적 차이를 이용하여 약물을 선택적으로 방출해 부작용을 줄이고 치료 효율을 높입니다. 유기 실리카는 약물을 안전하게 운반하고 페로센은 약물의 안정성을 높이며, β-CDHA는 특정 자극에 반응하여 약물을 방출합니다. 이를 통해 다양한 암 치료에 활용할 수 있습니다.화학-광열-광역학 치료항암 약물나노기술나노 입자페로센
나노응용
광열 및 광역학 치료를 결합한 다기능 나노복합체
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암 치료에서 나노의약품은 높은 침투력과 축적률로 종양 부위에 집중적으로 영향을 미치며, 부작용을 줄일 수 있습니다. 최근 광열 치료와 광역학 치료가 주목받고 있으며, 이를 결합한 새로운 다공성 환원 그래핀 옥사이드-실리카(rGO-MSN) 나노복합체 기술이 개발되었습니다. 이 기술은 빠른 대사와 낮은 친수성 등의 문제를 해결하여 특정 암세포만을 타겟으로 효과적으로 치료합니다.화학요법광역학 치료세포 타겟팅환원 그래핀 옥사이드ICG
나노응용
온도와 빛을 이용한 암 치료 나노복합체 기술
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기존의 약물 전달 시스템은 약물 손실과 부작용이 큰 문제점을 가지고 있습니다. 나노캐리어는 생체적합성과 약물로딩 용량의 장점을 제공하지만, EPR 효과에 의한 수동적 전달로 인해 치료 효능이 제한적입니다. 본 발명은 온도 변화와 근적외선(NIR) 자극에 의해 약물 방출과 광열 치료가 가능한 PNIPAM-폴리피롤 나노복합체를 제안합니다. 이 나노복합체는 체내 비표적 부위에서 무분별한 약물 방출을 방지하며, 암세포 표적화 및 효율적인 약물 방출을 통해 암 치료 효율을 극대화할 수 있습니다.PNIPAM의료 나노기술나노캐리어EPR 효과항암제
나노응용
균일한 크기의 자성산화철 나노입자를 생성하는 혁신적인 방법
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자성산화철나노입자는 그 균일한 크기로 합성될 경우, 셀 분리, 셀 라벨링, 약물 전달, 바이오 센서 등 다양한 분야에서 높은 재현성과 성능을 제공합니다. 기존 제조 방법들은 한계를 드러냈으나, 본 발명은 미세관 액적 반응기를 이용해 중앙유로, 제1 및 제2 미세유로, 열반응기 등을 구성하고, 오일과 용액의 유량을 조절해 액적의 크기와 혼합 비율까지 정밀 제어할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효율적이며 상업적 응용 가능성이 높은 나노입자를 제공합니다.셀 라벨링미세관 액적 반응기약물 전달의학 응용스마트 센서
생체분석
DNA 분석의 새로운 지평을 여는 미세유체칩
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DNA 분석을 포함한 분자 진단 기술은 신속성과 정확성을 요구합니다. 전통적인 PCR 기술은 복잡하고 시간이 많이 소요되는 문제가 있지만, 최근의 등온증폭기술은 특정 온도에서 반응이 진행되어 이러한 문제를 해결합니다. 그러나 기존 등온증폭법에서도 여전히 위양성 및 위음성 문제가 존재합니다. 마이크로유체칩을 활용한 디지털 재조합효소-중합효소 등온증폭 기술은 이러한 한계를 극복하고, 극미량의 샘플로도 정밀한 분석을 수행할 수 있습니다. 병원과 진단센터, 연구소 등에서 신속하고 정확한 진단이 가능하게 하는 이 기술은 의료 비용 절감과 진단 정확도 향상에 크게 기여할 것입니다.마이크로칩위양성DNA 분석타겟 DNA디지털 재조합효소