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[IP서밋 콘퍼런스] "4차 산업혁명 주도하는 독일, 스마트팩토리 표준 선점" 2016-04-19 18:24:32
인공지능(ai), 바이오·나노 기술, 로보틱스, 사물인터넷(iot), 3d 프 걱?등의 기술 융합이 이끄는 4차 산업혁명을 주제로 다뤘다. wef에서 ‘아이디어스랩’을 운영한 이상엽 kaist 특훈교수(사진)는 19일 ip서밋 콘퍼런스에서 “다양한 기술의 융합은 기존 산업을 와해적으로 바꾸고 있다”며...
차세대 디스플레이·웨어러블 소자 핵심소재 개발 2016-03-27 12:00:14
김선국 교수는 "초고이동도 나노판상 칼코겐 화합물이 실리콘 기반 전자회로를대체할 것으로 기대한다"며 "이 물질을 활용한 차세대 고이동도 박막트랜지스터(TFT)는 유연·투명 디스플레이 구동회로, 광전자소자, 에너지소자, 나노바이오센서 등핵심소재로 활용할 수 있을 것"이라고 말했다. 한국연구재단...
땀으로 당뇨 진단 더 정확해진다 2016-03-22 02:17:35
패치 형태의 다양한 바이오 센서 시스템에 광범위하게 활용될 전망”이라고 말했다. 이번 연구 결과는 국제학술지인 네이처 나노테크놀로지 3월22일자에 실렸다.박근태 기자 kunta@hankyung.com3월 안에 반드시 매수해야 할 3종목! 조건 없이 공개 매일 200여건 씩 업데이트!! 국내 증권사의 리서치 보고서 총집합!...
[스마트 행복도시 대구] '물산업클러스터' 본격 시동…대구, 글로벌 물사업 허브로 뜬다 2016-02-03 07:01:07
엔바이오컨스는 중국 이싱환보과기공업원 및 중국 기업과 4억위안(약 720억원) 규모의 합작회사를 세웠다. 중국 시장 진출 교두보를 마련했다. 대구시가 세계 물산업 중심도시로 야심찬 첫발을 내디딘 것이다.물로 인해 스트레스를 많이 받은 도시는 물산업이 발전한다. 싱가포르는 물이 부족해 이웃국가인 말레이시아에서...
[스마트 행복도시 대구] DGIST, 물산업 융복합 원천기술 개발 나선다 2016-02-03 07:00:10
지향형 물산업을 선도할 계획이다.바이오 융복합 분야는 물 활용 효율성을 극대화할 수 있는 바이오 시스템을 개발해 환경친화적 수자원 관리에 대해 연구한다. 최첨단 분자생명과학 및 피노믹스(phenomics) 기반의 유용 작물군 개발과 가뭄에 강한 작물군을 개발해 물 사용 효율을 높인다. 녹조 및 병원성 미생물의 실시간...
박재균 한국바이오칩학회 회장 2016-01-14 17:58:35
바이오칩학회 제11대 회장에 선임됐다.임기는 1년이다.한국바이오칩학회는 첨단 융합생명공학 분야인 바이오칩 기술 발전을 위해 결성된 학회로 바이오센서와 나노융합, 헬스케어 시스템 연구 분야의 전문가들이 활동하고 있다. [한경닷컴 바로가기] [스내커] [슈퍼개미] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관'...
[동정] 박제균 KAIST 교수, 한국바이오칩학회장 취임 2016-01-14 15:19:12
바이오칩은 첨단 융합생명공학 분야인 바이오센서, 바이오멤스, 나노융합, 헬스케어시스템 연구의 핵심 원천기술로 꼽힌다.박 교수는 학회 창립멤버로 지난 10년간 학술교육위원회 위원장, 바이오멤스 및 랩온어칩 분과위원장, 사무총장, 부회장 등을 거쳤다. 그는 “바이오칩 분야 융합산업 활성화와 융합학문 발전에...
한국바이오칩학회 회장에 KAIST 박제균 교수 취임 2016-01-14 08:48:23
밝혔다. 임기는 1년이다. 한국바이오칩학회는 바이오칩 기술 발전에 기여하기 위해 2006년 설립된 학술단체이다. 바이오칩은 첨단 융합생명공학 분야인 바이오센서, 바이오멤스(MEMS), 나노융합, 헬스케어시스템 연구의 핵심 원천 기술이다. 박 교수는 다양한 미세유체제어 기술과 암 조직 판별용 랩온어칩을 ...
부산-부산대 공동연구팀, 세계최초 'DNA 리소그래피' 이용 고성능 전자소자 제작 2016-01-12 16:39:24
이 중에서도 ‘그래핀 나노리본 구조체’는 우수한 전기적 특성으로 반도체 트랜지스터에 활용되는 등 실리콘을 대체할 물질로 각광받고 있으나, 대부분 전자빔 제거와 같은 고가장비를 사용해야 하는 반도체 공정으로 제작돼 비용이 많이 들 뿐만 아니라 전자빔에 의한 소자의 성능저하 등도 문제로 지적돼...
KIST연구팀, 웨어러블 바이오센터 핵심 기술 개발 2015-12-17 17:27:00
나노메쉬 효소전극을 만들어 냈다. 나노메쉬 전극은 기계적인 유연성이 뛰어나고 수용액에서 대면적으로 형성되므로 단순한 공정으로 유연소자제작이 가능하다. 또한 연구팀이 개발한 바이오 물질은 수용액에서 음전하를 띄고 있어, 반대 전하를 띠는 고분자 전해질 층을 이용해 효소를 나노메시 전극에 효율적으로 고정화...