KR101104189B1 - Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots - Google Patents

Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots Download PDF

Info

Publication number
KR101104189B1
KR101104189B1 KR1020090052667A KR20090052667A KR101104189B1 KR 101104189 B1 KR101104189 B1 KR 101104189B1 KR 1020090052667 A KR1020090052667 A KR 1020090052667A KR 20090052667 A KR20090052667 A KR 20090052667A KR 101104189 B1 KR101104189 B1 KR 101104189B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
quantum dot
quantum dots
quantum
nanotube
nanotubes
Prior art date
Application number
KR1020090052667A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20100134177A (en
Inventor
손상준
Original Assignee
경원대학교 산학협력단
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 경원대학교 산학협력단 filed Critical 경원대학교 산학협력단
Priority to KR1020090052667A priority Critical patent/KR101104189B1/en
Publication of KR20100134177A publication Critical patent/KR20100134177A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101104189B1 publication Critical patent/KR101104189B1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K49/00Preparations for testing in vivo
    • A61K49/04X-ray contrast preparations
    • A61K49/0433X-ray contrast preparations containing an organic halogenated X-ray contrast-enhancing agent
    • A61K49/0447Physical forms of mixtures of two different X-ray contrast-enhancing agents, containing at least one X-ray contrast-enhancing agent which is a halogenated organic compound
    • A61K49/0476Particles, beads, capsules, spheres
    • A61K49/0485Nanoparticles, nanobeads, nanospheres, nanocapsules, i.e. having a size or diameter smaller than 1 micrometer
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/48Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
    • A61K9/50Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
    • A61K9/51Nanocapsules; Nanoparticles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y15/00Nanotechnology for interacting, sensing or actuating, e.g. quantum dots as markers in protein assays or molecular motors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y5/00Nanobiotechnology or nanomedicine, e.g. protein engineering or drug delivery
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C40COMBINATORIAL TECHNOLOGY
    • C40BCOMBINATORIAL CHEMISTRY; LIBRARIES, e.g. CHEMICAL LIBRARIES
    • C40B70/00Tags or labels specially adapted for combinatorial chemistry or libraries, e.g. fluorescent tags or bar codes

Abstract

본 발명은 나노튜브 내부에 하나 이상의 양자점층을 적층하여 광학코딩한 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 제조방법은 각 양자점층 내에 균일하게 양자점들을 적층할 수 있을 뿐 아니라 각 층사이를 공간적으로 분리할 수 있어 색 인식이 보다 용이하고, 수개의 다른 색의 빛을 내는 양자점층을 반복하여 적층할 수 있으므로 무한대의 광학코딩이 가능한 바코드를 제공할 수 있다.

Figure R1020090052667

나노튜브, 양자점, 바코드, 광학코딩,

The present invention relates to a method for manufacturing a quantum dot-nanotube barcode obtained by stacking one or more quantum dot layers inside a nanotube, and the method of the present invention can not only uniformly stack quantum dots in each quantum dot layer, Since the layers can be separated spatially, color recognition is easier, and a plurality of quantum dot layers emitting light of different colors can be repeatedly stacked, thereby providing a barcode having infinite optical coding.

Figure R1020090052667

Nanotubes, quantum dots, barcodes, optical coding,

Description

양자점-나노튜브 바코드의 제조방법 {Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots}Method for preparing quantum dots-nanotube barcodes {Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots}

본 발명은 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 나노튜브 내부에 하나 이상의 형광 양자점층을 적층하여 광학코딩된 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법에 관한 것이다. The present invention relates to a method for manufacturing a quantum dot-nanotube barcode, and more particularly, to a method for manufacturing an optically coded quantum dot-nanotube barcode by laminating one or more fluorescent quantum dot layers inside a nanotube.

바코드 물질은 DNA나 단백질 분석, 고속 스크린 분야, 수술 등과 같은 생물학적 응용분야 또는 제품이력이나 재고 추적 등의 비생물학적 분야에서도 광범위하게 응용되고 있다. 바코드의 형태로는 막대 형상뿐만 아니라 마이크로비드나 패턴(patterns) 등 다양하다. Barcode materials are widely used in biological applications such as DNA or protein analysis, high-speed screening, surgery, or non-biological applications such as product history or inventory tracking. There are various types of barcodes as well as rod shapes, such as microbeads and patterns.

양자점은 크기에 따른 양자 효과의 차이로 인해 크기에 따라 다른 발광 파장을 가질 수 있으며, 발광 피크의 반치폭 (Full width at half maximum)이 기존의 형광물질에 비해 훨씬 작다. 이러한 특징은 발광 색감을 보다 명확히 표현할 수 있을 뿐만 아니라, 다수의 색깔을 갖는 multi-color labeling을 할 때 상호 간의 스 펙트럼의 중첩을 최소화할 수 있게 되어 발광 파장이 다른 많은 종류의 양자점을 동시에 사용할 수 있게 된다.Quantum dots may have different emission wavelengths depending on sizes due to differences in quantum effects, and the full width at half maximum of the emission peaks is much smaller than that of conventional fluorescent materials. This feature not only expresses the emission color more clearly, but also minimizes the overlap of the spectra when multi-color labeling having multiple colors, so that many kinds of quantum dots having different emission wavelengths can be used simultaneously. Will be.

그리고, 다수의 색깔을 갖는 multi-color labeling을 하는 경우, 기존의 형광물질에서는 각 형광물질이 갖는 좁은 흡수 대역을 각각 여기시켜야 하므로 형광물질 종류만큼 많은 수의 여기 광원을 사용해야 한다. 그러나, 양자점을 사용하는 경우 높은 에너지 대역에 연속적으로 흡수 밴드가 형성되어 있으므로, 서로 다른 파장을 갖는 여러 종류의 양자점들을 사용한다 하더라도 하나의 여기 광원만으로도 모든 양자점을 동시에 여기시킬 수 있게 된다. 따라서, 양자점은 다수의 색깔을 갖는 multi-color labeling을 위한 좋은 소재가 될 수 있다.In the case of multi-color labeling having a plurality of colors, the conventional fluorescent material must excite the narrow absorption band of each fluorescent material, so that the number of excitation light sources as many kinds of fluorescent materials should be used. However, when the quantum dots are used, since absorption bands are continuously formed in a high energy band, even if a plurality of kinds of quantum dots having different wavelengths are used, all of the quantum dots can be simultaneously excited by only one excitation light source. Thus, quantum dots can be a good material for multi-color labeling with multiple colors.

미국특허출원 2003/0148544에는 이러한 양자점을 태그로 활용하는 발명이 공개되어 있다. 이 발명은 양자점의 형광특성을 이용한 것으로서, 좀 더 자세하게는 기공을 가진 비드에 다수개의 서로 같거나 다른 양자점이 함유되어 인식표식으로 사용될 수 있음을 보여주고 있다. 하지만, 상기 발명은 하나의 비드에 다수개의 양자점이 함침되어 있어 이들 각 양자점들의 방출 스펙트럼이 겹치게 되는 문제가 여전히 잔존한다. 즉, 색 분리가 명확하지 않아 사용가능한 색의 종류가 3가지 정도로 한정되어 다양한 코딩을 하는데 한계가 존재하고, 또한 양자점의 색을 인식하기 위해서는 고가의 스펙트럼 인식기가 필요하다.US patent application 2003/0148544 discloses an invention utilizing such a quantum dot as a tag. This invention utilizes the fluorescence properties of quantum dots, and more particularly, it is shown that a plurality of same or different quantum dots can be used as recognition markers in pores with beads. However, the present invention still has a problem that a plurality of quantum dots are impregnated in one bead so that the emission spectrum of each of these quantum dots overlaps. That is, since the color separation is not clear, there are limitations to various coding because there are three kinds of usable colors, and an expensive spectrum recognizer is required to recognize the color of the quantum dots.

본 발명은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 서로 다른 색의 빛을 내는 양자점층을 이용하여 무한대의 광학코딩이 가능한 바코드의 제조방법을 제공하는 것이다. SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the conventional problems, and an object of the present invention is to provide a method of manufacturing barcodes capable of infinite optical coding using quantum dot layers emitting light of different colors.

본 발명의 다른 목적은 상기 방법에 의해 제조된 바코드 및 금 또는 마그네틱 나노입자, 형광화학센서 등의 기능성 물질을 포함할 수 있는 전달체(carrier)를 제공하는 것이다.Another object of the present invention to provide a carrier (carrier) that can include a functional material, such as barcodes and gold or magnetic nanoparticles, fluorescent chemical sensors produced by the method.

본 발명의 하나의 양상은, 양극 산화알루미늄(AAO) 템플릿에 형성된 다수의 포어(pore)에 나노튜브를 형성하는 단계 ; 상기 나노튜브 내부를 실란개질제로 표면처리하는 단계 ; 상기 산화알루미늄 템플릿을 양자점이 분산된 용액에 침적한 후 건조시켜 상기 나노튜브 내부에 양자점층을 적층시키는 단계 ; 상기 양자점층 상에 분리층을 형성시키는 단계 ; 및 상기 양자점층 적층단계와 분리층 형성단계를 반복하여 수행하는 단계를 포함하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법에 관계한다.One aspect of the present invention includes forming nanotubes in a plurality of pores formed in an anodized aluminum oxide (AAO) template; Surface-treating the inside of the nanotubes with a silane modifier; Depositing the aluminum oxide template in a solution in which quantum dots are dispersed and drying to deposit a quantum dot layer inside the nanotubes; Forming a separation layer on the quantum dot layer; And a step of repeatedly performing the quantum dot layer stacking step and the separation layer forming step.

본 발명의 다른 양상은 상기 방법에 의해 제조된 양자점-나노튜브 바코드 및 기능성부를 포함하는 전달체로서, 상기 기능성부가 금나노입자, 은나노입자, 마그네틱 나노입자, 양자점, 전환인광나노입자(UCP, up-converting phosphore nanoparticle), 형광화학센서, DNA, RNA, 효소, 유기 형광분자 및 산화티타늄 중 하나 이상을 포함하는 전달체에 관계한다. Another aspect of the present invention is a carrier comprising a quantum dot-nanotube barcode and a functional part produced by the method, wherein the functional part is a gold nanoparticle, silver nanoparticles, magnetic nanoparticles, quantum dots, conversion phosphorescent nanoparticles (UCP, up- converting phosphor nanoparticles, fluorescence chemical sensors, DNA, RNA, enzymes, organic fluorescent molecules and titanium oxide containing one or more related to the carrier.

본 발명에 의한 제조방법은 각 양자점층 내에 균일하게 양자점들을 적층할 수 있을 뿐 아니라 각 층 사이를 공간적으로 분리할 수 있어 색 인식이 보다 용이하고, 수개의 다른 색의 빛을 내는 양자점층을 반복하여 적층할 수 있으므로 무한대의 광학코딩이 가능한 바코드를 제공할 수 있다. The manufacturing method according to the present invention can not only uniformly stack quantum dots in each quantum dot layer, but also can spatially separate the layers, making color recognition easier, and repeating quantum dot layers emitting several different colors of light. Since it can be stacked, it is possible to provide a barcode capable of infinite optical coding.

또한, 나노튜브 내부에 상기 양자점-나노튜브 바코드와 원하는 금 또는 마그네틱 나노입자, 형광화학센서 등의 기능성 물질을 동시에 포함할 수 있어 유리하다. In addition, the quantum dot-nanotube barcode and the desired gold or magnetic nanoparticles, a fluorescent chemical sensor, and the like can be included simultaneously inside the nanotubes, it is advantageous.

이하에서 본 발명을 상세히 설명하도록 한다. Hereinafter, the present invention will be described in detail.

도 1은 본 발명의 일구현예에 의한 양자점-나노튜브 바코드를 나타낸다.1 shows a quantum dot-nanotube barcode according to an embodiment of the present invention.

도 1에 의하면, 본 발명의 일구현예에 의한 양자점-나노튜브 바코드는 나노튜브(10) 내부에 하나 이상, 바람직하게는 두 개 이상의 양자점층(20, 30, 40, 50, 60)을 포함한다. 1, the quantum dot-nanotube barcode according to one embodiment of the present invention includes one or more, preferably two or more, quantum dot layers 20, 30, 40, 50, and 60 inside the nanotubes 10. do.

상기 나노튜브(10)는 여러 종류의 소재로부터 합성될 수 있다. The nanotubes 10 may be synthesized from various kinds of materials.

상기 나노튜브가 바람직하게는 실리카를 이용하여 제조될 수 있다. The nanotubes can preferably be prepared using silica.

특히, 실리카 나노튜브는 내외부가 서로 다르게 개질될 수 있고, 내부는 약 물이나 유전자의 전달체가 될 수 있으며, 그 길이를 자유롭게 변형시킬 수 있어 바코드 재료로서 유리하다. In particular, the silica nanotubes can be modified inside and outside differently, the inside can be a drug or gene carrier, and the length can be freely modified, which is advantageous as a barcode material.

상기 바코드는 나노튜브 내부에 복수의 동일하거나 상이한 형광파장을 나타내는 양자점(21, 31, 41, 51, 61)을 충진한 양자점층(20, 30, 40, 50, 60)이 반복적층되어 코딩될 수 있다. The barcode may be coded by repeatedly stacking quantum dot layers 20, 30, 40, 50, and 60 filled with quantum dots 21, 31, 41, 51, and 61 representing a plurality of identical or different fluorescence wavelengths inside the nanotubes. Can be.

상기 양자점층들 중 서로 인접한 양자점층들은 서로 다른 색의 빛을 내는 것이 바람직하다. It is preferable that the quantum dot layers adjacent to each other among the quantum dot layers emit light of different colors.

상기 양자점층(20, 30, 40, 50, 60)들 각각은 동일한 빛을 내는 양자점들이 충진되어 형성될 수 있다. 일예로서, 상기 양자점층(20)은 녹색의 빛을 내는 양자점(21)들로만 충진될 수 있다. Each of the quantum dot layers 20, 30, 40, 50, and 60 may be formed by filling quantum dots emitting the same light. As an example, the quantum dot layer 20 may be filled with only the quantum dots 21 emitting green light.

본 발명의 양자점-나노튜브 바코드는 서로 같거나 다른 색의 빛을 내는 양자점층을 나노튜브 내부에 적층하여 광학 코딩(optical coding)한 것이다. The quantum dot-nanotube barcode of the present invention is optically coded by stacking quantum dot layers emitting light of the same or different colors inside the nanotubes.

도 1을 참조하면, 상기 바코드는 5개의 양자점층을 포함하여 형성된다. 양자점층(20)은 녹색의 빛을 내는 양자점(21)들로, 양자점층(30)은 노란색의 양자점(31), 양자점층(40)은 파란색의 양자점(41), 양자점층(50)은 빨강색의 양자점(51), 양자점층(60)은 다시 파란색의 양자점(61)들로 각각 충진될 수 있다. 여기서, 인접하지 않은 양자점층 40, 60은 파란색의 빛을 내는 동일한 양자점들로 충진될 수 있다.Referring to FIG. 1, the barcode includes five quantum dot layers. The quantum dot layer 20 is a green quantum dot 21, the quantum dot layer 30 is a yellow quantum dot 31, the quantum dot layer 40 is a blue quantum dot 41, the quantum dot layer 50 The red quantum dots 51 and the quantum dot layer 60 may be filled with the blue quantum dots 61, respectively. Here, the non-adjacent quantum dot layers 40 and 60 may be filled with the same quantum dots emitting blue light.

도 2는 본 발명에 의해 구현된 양자점-나노튜브 바코드의 형광현미경사진이다.Figure 2 is a fluorescence micrograph of a quantum dot-nanotube barcode implemented by the present invention.

도 2a는 그 적층 배열이 적색(red), 녹색(green), 노랑색(yellow), 녹색(green), 노랑색(yellow)을 발광하는 양자점에 의해 코딩되어 있다(RGYGY). 한편, 도 2b~2e는 그 배열이 각각 RGGYG, RGYYG, RYGYG, RYYGY으로 코딩되어 있음을 보여주고, 인접한 양자점층이 동일한 색의 빛을 발광하도록 코딩할 수 있음을 보여준다. 2A is coded by quantum dots whose stacked arrangement emits red, green, yellow, green, yellow (RGYGY). On the other hand, Figures 2b-2e shows that the array is coded as RGGYG, RGYYG, RYGYG, RYYGY, respectively, and shows that adjacent quantum dot layers can be coded to emit light of the same color.

한편, 서로 다른 색의 빛을 나타내는 3개 종류의 양자점(빨강, 노랑, 녹색)들을 5개 층에 각각 충진하면 35= 243 종류의 바코딩을 형성할 수 있다. 만일, 서로 다른 색의 빛을 내는 5종류의 양자점을 8개 층으로 적층하면 58=390625 종류의 바코딩을 형성할 수 있다. 현재까지 알려진 양자점이 발광하여 나타낼 수 있는 스펙트럼에서의 색은 10가지 종류로 알려져 있는데, 이들을 나노튜브 내부에서 계속 반복하여 적층한다면 무한대의 바코딩을 형성할 수 있다. On the other hand, if three kinds of quantum dots (red, yellow, green) representing different colors of light are respectively filled in five layers, 3 5 = 243 kinds of bar coding may be formed. If five kinds of quantum dots emitting light of different colors are stacked in eight layers, 5 8 = 390 625 kinds of bar coding may be formed. There are 10 types of colors in the spectrum that are known to emit light by quantum dots. If the layers are repeatedly stacked inside the nanotubes, infinite bar coding may be formed.

상기 양자점은 나노크기의 Ⅱ-Ⅳ 또는 Ⅲ-Ⅴ 반도체입자가 중심을 이루고 있는 입자로, 약 2∼10nm 크기의 중심(core)과 주로 ZnS 등으로 이루어진 껍질(shell)로 구성되며, 동일한 물질이라 하더라도 입자의 크기에 따라 형광파장이 달라져 다양한 파장대의 형광을 얻을 수 있다. 상기 양자점을 이루는 Ⅱ-Ⅵ 또는 Ⅲ-Ⅴ족 화합물은 CdSe, CdSe/ZnS, CdTe/CdS, CdTe/CdTe, ZnSe/ZnS, ZnTe/ZnSe, PbSe, PbS InAs, InP, InGaP, InGaP/ZnS 및 HgTe로 구성된 군에서 선택될 수 있고, 단일 코어(core) 또는 코어(core)/쉘(shell) 형태일 수 있다. The quantum dot is a particle centered around nano-scale II-IV or III-V semiconductor particles, and is composed of a core of about 2 to 10 nm in size and a shell mainly composed of ZnS. Even if the fluorescence wavelength is changed according to the size of the particles can be obtained fluorescence of various wavelengths. The II-VI or III-V compound constituting the quantum dot is CdSe, CdSe / ZnS, CdTe / CdS, CdTe / CdTe, ZnSe / ZnS, ZnTe / ZnSe, PbSe, PbS InAs, InP, InGaP, InGaP / ZnS and HgTe It may be selected from the group consisting of, it may be in the form of a single core (core) or core (core) / shell (shell).

또한, 상기 양자점은 공지된 방법에 의해 제조될 수 있으며, 시판중인 양자 점 나노입자를 활용할 수 있다.In addition, the quantum dot can be prepared by a known method, it is possible to utilize commercially available quantum dot nanoparticles.

양자점의 공지된 제조방법은 레이저 등의 광원을 이용하는 리소그라피에 의한 방법과, 다른 하나는 화학적 합성방법이 있을 수 있다. 상기 화학적 합성법으로 제조되는 양자점 나노입자는 양자점 나노입자를 함유하는 화합물을 고온에서 열분해시켜 다양한 탄화수소로 표면이 코팅된 상태로 제조될 수 있다.Known manufacturing methods of quantum dots may be a method by lithography using a light source such as a laser, and the other may be a chemical synthesis method. The quantum dot nanoparticles prepared by the chemical synthesis method may be prepared by thermally decomposing the compound containing the quantum dot nanoparticles at a high temperature with a surface coated with various hydrocarbons.

상기 양자점의 표면이 소수성 표면처리제로 코팅될 수 있다. 소수성 표면처리제로는 TOPO(tri-n-octylphosphine oxide), C18-amine (octadecyl amine), 올레인산(oleic acid) 중 하나 이상일 수 있다. The surface of the quantum dot may be coated with a hydrophobic surface treatment agent. Hydrophobic surface treatment agent may be one or more of tri-n-octylphosphine oxide (TOPO), C18-amine (octadecyl amine), oleic acid (oleic acid).

상기 양자점층의 두께에 특별한 제한이 없으나 발광효율이나 나노튜브의 크기를 고려하면 100~2000nm, 바람직하게는 200~500nm일 수 있다. There is no particular limitation on the thickness of the quantum dot layer, but considering the luminous efficiency or the size of the nanotubes may be 100 ~ 2000nm, preferably 200 ~ 500nm.

상기 나노튜브 내면(inner surface)이 소수성 물질로 표면개질될 수 있다. 상기 소수성 물질로는 실란개질제가 사용될 수 있고, 바람직하게는 소수성 꼬리를 가진 trialkoxy silane, 보다 바람직하게는 C18-silane(octadecyl triethoxy silane), C8-silane(octyl triethoxy silane)이 사용가능하다. C18-silane이 소수성 표면 개질의 효율성 측면에서 가장 바람직하다. The inner surface of the nanotubes may be surface modified with a hydrophobic material. As the hydrophobic material, a silane modifier may be used. Preferably, trialkoxy silane having a hydrophobic tail, more preferably C18-silane (octadecyl triethoxy silane) or C8-silane (octyl triethoxy silane) may be used. C18-silane is most preferred in terms of efficiency of hydrophobic surface modification.

상기 표면개질로 양자점이 나노튜브의 옆면에 잔존하지 않고 바닥면을 향해 균일하게 침강하여 적층될 수 있다. By the surface modification, the quantum dots may be deposited by being settled uniformly toward the bottom surface without remaining on the side surfaces of the nanotubes.

상기 바코드는 상기 양자점층들 사이에 분리층(70)을 포함할 수 있다.The barcode may include a separation layer 70 between the quantum dot layers.

상기 분리층(70)은 테트라알콕시실란을 포함하여 형성될 수 있고, 상기 테트라알콕시실란은 탄소수가 1~10개인 알콕시기를 사용할 수 있고, 바람직하게는 테트라에톡시실란, 테트라메톡시실란인 것이 바람직하다. 상기 분리층(70)은 상기 각 양자점층(20, 30, 40, 50, 60) 사이를 공간적으로 분리할 수 있어 각 층에는 같은 색의 빛을 내는 양자점 만을 충진할수 있다. 또한, 상기 분리층(70)은 상기 양자점층 20이 적층된 후 양자점층 30을 순차로 적층하는 경우에 상기 양자점층 20과 양자점층 30과의 뒤섞임을 방지하여 양자점을 고정화할 수 있고, 실리카층에 의해 광학적으로 안정화되어 양자점이 광탈색(photobleaching) 되는 현상을 감소시키는 장점이 있다. The separation layer 70 may include tetraalkoxysilane, and the tetraalkoxysilane may use an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, preferably tetraethoxysilane or tetramethoxysilane. Do. The separation layer 70 may spatially separate the quantum dot layers 20, 30, 40, 50, and 60 so that only the quantum dots emitting the same color may be filled in each layer. In addition, when the quantum dot layer 30 is sequentially stacked after the quantum dot layer 20 is laminated, the separation layer 70 may fix the quantum dot by preventing mixing between the quantum dot layer 20 and the quantum dot layer 30, and thus, the silica layer may be fixed. By optically stabilized by the quantum dot has the advantage of reducing the phenomenon of photobleaching (photobleaching).

다른 양상에서 본 발명은 내부에 상기 양자점-나노튜브 바코드 및 기능성부를 포함하는 나노튜브에 관계한다. 상기 나노튜브는 약물/유전자 전달체나 세포 분리 및 암을 포함한 질병의 조기진단 사용될 수 있으며, 바코드 기능은 이들 작업에 있어 다중성(multiplexity)를 담보하므로 보다 더 효율적인 진단, 전달, 분리 시스템을 구축하는데 적합하다. In another aspect, the present invention relates to a nanotube including the quantum dot-nanotube barcode and a functional part therein. The nanotubes can be used for early diagnosis of diseases including drug / gene carriers or cell separation and cancer, and barcode functions ensure multiplexing in these operations, making them suitable for building more efficient diagnosis, delivery and separation systems. Do.

상기 기능성부가 금나노입자, 은나노입자, 마그네틱 나노입자, 양자점, 전환인광나노입자(UCP, up-converting phosphore nanoparticle), 형광화학센서, DNA, RNA, 효소, 유기 형광분자 및 산화티타늄 중 하나 이상을 포함할 수 있다.The functional portion may be one or more of gold nanoparticles, silver nanoparticles, magnetic nanoparticles, quantum dots, up-converting phosphor nanoparticles (UCP), fluorescent chemical sensors, DNA, RNA, enzymes, organic fluorescent molecules and titanium oxide. It may include.

도 3은 상기 양자점-나노튜브 바코드에 기능성부(80)가 추가로 포함된 것을 보여준다. 도 3에서와 같이, 상기 기능성부(80)에는 각종의 나노입자나 유전체, 형광센서 등을 포함할 수 있음을 보여준다.3 shows that the functional unit 80 is additionally included in the quantum dot-nanotube barcode. As shown in FIG. 3, the functional unit 80 may include various nanoparticles, a dielectric, a fluorescent sensor, and the like.

다른 양상에서, 본 발명은 상기 양자점-나노튜브 바코드를 포함하는 분산형 마이크로 어레이에 관계한다. In another aspect, the invention relates to a distributed micro array comprising the quantum dot-nanotube barcodes.

양자점-나노튜브 바코드는 나노입자 내부에 자체의 코딩기능을 보유하고 있으므로 분산형 마이크로 어레이 (suspension microarray)에 이용될 수 있다. The quantum dot-nanotube barcode has its own coding inside the nanoparticles, so it can be used for dispersion microarrays.

분산형 마이크로 어레이는 2차원의 평면에 고정시켜 좌표로서 코드를 구현하는 고전적인 DNA칩, 단백질칩과는 달리, 용매에 시료와 함께 분산시킬 수 있으므로 보다 빠른 분석시간과, 새로운 시료가 추가된 검출 칩을 구성할 경우 원하는 검출요소를 함유한 바코드를 추가하면 되는 대상 시료에 대처하는 유연성에서 장점이 있다. 이러한 양자점-나노튜브 바코드로 구성된 분산형 마이크로 어레이를 이용하여, 표면에 적절한 바이오 마커를 부착하면, 암을 포함한 질병의 조기진단용으로 이용가능하며, 알러지 테스트, 세포 연구, 신약개발의 리드(lead) 분자 발굴을 위한 High Throughput Screening(HTS), combinatorial chemistry등에 이용될 수 있다.Unlike classical DNA chips and protein chips, which are fixed in a two-dimensional plane to implement a code as a coordinate, the distributed micro array can be dispersed together with a sample in a solvent, so that a faster analysis time and a new sample are added. The chip has an advantage in the flexibility to cope with the target sample by adding a barcode containing the desired detection element. Using a distributed microarray composed of these quantum dot-nanotube barcodes, a biomarker attached to the surface can be used for early diagnosis of diseases including cancer, and leads to allergy testing, cell research, and drug development. High throughput screening (HTS) for molecular discovery, combinatorial chemistry, etc. can be used.

본 발명은 다른 양상에서 상기 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법에 관계한다.In another aspect, the present invention relates to a method for producing the quantum dot-nanotube barcode.

본 발명의 양자점-나노튜브 제조방법은 내부를 실란개질제로 처리한 나노튜브에 같거나 다른 색을 발광하는 수 개의 양자점층을 순차로 적층시키는 방법에 관한 것이다. The quantum dot-nanotube manufacturing method of the present invention relates to a method of sequentially stacking several quantum dot layers emitting the same or different colors on nanotubes treated with a silane modifier.

상기 방법은 제공된 나노튜브 내부를 표면처리하고, 상기 나노튜브 내부에 양자점층을 적층시키고, 그 위에 분리층을 형성하고, 이 후 상기 양자점층 적층단계와 분리층 형성단계를 반복하여 수행하는 단계를 포함한다.The method includes surface treatment of the provided nanotubes, laminating a quantum dot layer in the nanotubes, forming a separation layer thereon, and then repeating the quantum dot layer stacking step and the separation layer forming step. Include.

이하에서 각 단계별로 본 발명을 상술하도록 한다. Hereinafter, the present invention will be described in detail for each step.

양극 산화알루미늄(Anodized aluminum oxide AAOAAO ) ) 템플릿에In the template 형성된 다수의  Formed 포어(pore)에In the pore 나노튜브를 형성하는 단계 Forming nanotubes

본 발명은 나노튜브를 제공하는 단계로서, 좀 더 구체적으로는, 양극 산화알루미늄(AAO) 템플릿에 형성된 다수의 포어(pore)에 나노튜브를 형성하여 제공하는 단계이다. The present invention is to provide a nanotube, and more specifically, to provide a nanotube formed in a plurality of pores (pore) formed in the anodized aluminum oxide (AAO) template.

양극 산화알루미늄(이하에서 "AAO"로 약칭함) 템플릿을 이용한 나노구조체의 합성은 AAO 템플릿에 화학적 증착법을 이용한 탄소나노튜브의 합성, AAO 템플릿의 안벽에 나트륨 나노튜브의 형성, AAO 템플릿을 이용한 LiMn2O4 나노와이어 합성 등이 알려져 있다. Synthesis of nanostructures using anodized aluminum oxide (hereinafter abbreviated as "AAO") template, the synthesis of carbon nanotubes using chemical vapor deposition on AAO templates, the formation of sodium nanotubes on the inner walls of AAO templates, LiMn2O4 using AAO templates Nanowire synthesis and the like are known.

일반적으로, AAO 템플릿을 이용한 나노구조체의 제조방법은 제작된 나노구조체의 형상이 곧고 균일한 실린더 형태를 가지며 고밀도라는 장점이 있다. In general, the method of manufacturing a nanostructure using the AAO template has the advantage that the shape of the fabricated nanostructure is straight, uniform cylinder shape and high density.

본 발명에서도 공지된 AAO 템플릿을 이용하여 나노튜브를 제조한다.Nanotubes are also prepared using the known AAO templates.

상기 나노튜브는 여러 종류의 소재로부터 합성될 수 있다. The nanotubes can be synthesized from various kinds of materials.

상기 나노튜브가 바람직하게는 실리카를 이용하여 제조될 수 있다. The nanotubes can preferably be prepared using silica.

AAO 템플릿 내부를 졸-겔 방법으로 실리카를 코팅하여 실리카 나노튜브를 제조할 수 있다. Silica nanotubes can be prepared by coating silica inside the AAO template by a sol-gel method.

상기 실리카 졸 용액은 실리카 전구체를 알콜 및/또는 물에 교반하여 중합시킴으로써 제조할 수 있다. 상기 실리카 전구체로는 클로로실란 또는 테트라알콕시실란을 예로 들 수 있으며, 이때 알콕시기는 C1~C5의 직쇄 또는 측쇄의 알콕시기인 것이 바람직하다. 또한, AAO 템플릿에 흡착되어 건조 및 산화과정에서 실리카(silicon dioxide)를 형성할 수 있는 것이라면 어느 것이나 실리카 전구체로 사용할 수 있다.The silica sol solution may be prepared by stirring the silica precursor in alcohol and / or water to polymerize. Examples of the silica precursor include chlorosilanes and tetraalkoxysilanes, where the alkoxy group is preferably a C1-C5 straight or branched alkoxy group. In addition, any silica adsorbent may be used as a silica precursor as long as it can be adsorbed on the AAO template to form silica (silicon dioxide) during drying and oxidation.

상기 나노튜브는 20nm ~ 400nm의 직경과 100nm ~ 30micron 의 길이를 갖도록 제조될 수 있으나 이에 반드시 한정되는 아니다. 상기 나노튜브의 길이가 길면 더욱 많은 양자점층을 적층시킬 수 있으므로 나노튜브를 이용한 바코드는 무한대의 코딩을 할 수 있다.The nanotubes may be manufactured to have a diameter of 20nm to 400nm and a length of 100nm to 30micron, but is not limited thereto. If the length of the nanotube is longer, more quantum dot layer can be stacked, barcodes using nanotubes can be infinitely coded.

표면처리 단계Surface treatment step

상기 단계는 나노튜브 내부(inner surface)를 소수성 물질로 표면처리하는 단계이다.The step is to surface-treat the inner surface of the nanotubes with a hydrophobic material.

상기 소수성 물질로는 실란개질제가 바람직하고, 보다 바람직하게는 C18-silane(octadecyl triethoxy silane), C8-silane(octyl triethoxy silane)와 같은 소수성 꼬리를 가진 trialkoxy silane 중 하나 이상이 사용될 수 있고, 가장 바람 직하게는 C18-silan이 소수성 표면 개질의 효율성 측면에서 효과적이다. As the hydrophobic material, a silane modifier is preferable, and more preferably, one or more of trialkoxy silane having a hydrophobic tail such as C18-silane (octadecyl triethoxy silane) and C8-silane (octyl triethoxy silane) may be used. Directly, C18-silan is effective in terms of efficiency of hydrophobic surface modification.

도 4는 본 발명에 의한 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법을 단계별로 나타낸 모식도이다. 도 4를 참조하면, 제공된 나노튜브 내부에 C18-silane을 도포하여 표면개질하는 것을 보여준다.Figure 4 is a schematic diagram showing a step-by-step method of manufacturing a quantum dot-nanotube barcode according to the present invention. Referring to Figure 4, it shows that the surface modification by applying the C18-silane inside the provided nanotubes.

상기 표면개질로 인해 양자점이 나노튜브의 옆면에 잔존하지 않고 바닥면을 향해 균일하게 침강하여 적층될 수 있다. Due to the surface modification, the quantum dots may be deposited by being settled uniformly toward the bottom surface without remaining on the side surfaces of the nanotubes.

양자점Quantum dots 적층단계 Stacking Step

상기 양자점 적층단계는 상기 산화알루미늄 템플릿을 양자점이 분산된 용액에 침적한 후 건조시켜 상기 나노튜브 내부에 양자점층을 적층시키는 단계이다. The quantum dot stacking step is a step of depositing the aluminum oxide template in a solution in which the quantum dots are dispersed and dried to deposit a quantum dot layer inside the nanotubes.

도 4를 참조하면, 상기 단계에서는 같은 색의 빛을 발광하는 양자점(21)들을 비극성 용매에 분산시킨 용액을 사용할 수 있다. 그 결과, 상기 단계에 의해 양자점층(21)이 적층될 수 있다.Referring to FIG. 4, a solution obtained by dispersing quantum dots 21 emitting light of the same color in a nonpolar solvent may be used. As a result, the quantum dot layer 21 may be laminated by the above steps.

여기에서, 양자점 21은 녹색 발광 양자점들이고, 그 결과 양자점층 20은 녹색의 빛만을 발광하게 된다. Herein, the quantum dots 21 are green light emitting quantum dots, and as a result, the quantum dot layer 20 emits only green light.

상기 용매는 펜탄, 아세토니트릴, 헥산, 헵탄, 노난, 데칸, 휘발유, 등유, 솔벤트, 나프사, 벤젠, 톨루엔, 자이렌, 에테르, 디메틸포름아마이드(DMF), 디메틸설폭사이드(DMSO) 중 하나를 사용하거나, 이들 용매를 혼합한 혼합 용매를 사용할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다The solvent is pentane, acetonitrile, hexane, heptane, nonane, decane, gasoline, kerosene, solvent, naphtha, benzene, toluene, xylene, ether, dimethylformamide (DMF), dimethyl sulfoxide (DMSO) May be used, or a mixed solvent in which these solvents are mixed, but is not limited thereto.

상기 방법은 분산된 양자점의 농도로 상기 양자점층의 두께를 조절할 수 있 다. 상기 양자점의 농도는 튜브의 직경 등에 따라 적절하게 조절할 수 있다. 일예로 상기 양자점의 농도는 10-1~10-6mol 범위가 될 수 있다. The method may adjust the thickness of the quantum dot layer by the concentration of dispersed quantum dots. The concentration of the quantum dot can be appropriately adjusted according to the diameter of the tube. For example, the concentration of the quantum dot may be in the range of 10 −1 to 10 −6 mol.

도 5a는 사용된 양자점의 농도에 따른 나노튜브에 적층된 양자점층의 두께를 TEM(transmission electron microscope)으로 찍은 사진이다. 도 5a에서 A는 양자점의 농도가 8× 10-4mol/L, B는 1.6× 10-3mol/L, C는 2.4× 10-3mol/L, D는 3.2× 10-3mol/L, E는 4.0× 10-3mol/L를 나타내고, 도 5b는 A~E의 데이터를 그래프에 도시한 것이다. 도 5b를 참조하면, 상기 양자점의 농도와 적층된 양자점층의 두께는 선형 관계에 있음을 알 수 있다. Figure 5a is a photograph taken with a transmission electron microscope (TEM) of the thickness of the quantum dot layer laminated on the nanotubes according to the concentration of the quantum dots used. In FIG. 5A, A has a concentration of quantum dots of 8 × 10 −4 mol / L, B is 1.6 × 10 −3 mol / L, C is 2.4 × 10 -3 mol / L, and D is 3.2 × 10 -3 mol / L , E represents 4.0 × 10 −3 mol / L, and FIG. 5B shows data of A to E in a graph. Referring to FIG. 5B, it can be seen that the concentration of the quantum dots and the thickness of the stacked quantum dot layers have a linear relationship.

상기 방법은 상기 양자점층의 두께를 100 ~ 2000nm, 바람직하게는 200~500nm로 조절할 수 있다. The method may adjust the thickness of the quantum dot layer 100 ~ 2000nm, preferably 200 ~ 500nm.

분리층Separation layer 형성단계 Formation stage

상기 분리층 형성단계는 상기 양자점층 상에 분리층을 형성하여 서로 다른 색의 빛을 발광하는 양자점층 사이를 공간적으로 분리시키는 단계이다.The separating layer forming step is to form a separation layer on the quantum dot layer to spatially separate between the quantum dot layer that emits light of different colors.

좀 더 구체적으로는, 상기 양자점층 상에 분리층을 형성시키는 단계는 상기 산화알루미늄 템플릿을 알코올과 물의 혼합용액에 테트라알콕시실란을 분산시킨 용액에 침적시킨 후 건조시키는 단계일 수 있다. 상기 혼합용액는 미량의 산이나 염기가 추가될 수 있다. 상기 테트라알콕시실란은 테트라에톡시실란 또는 테트라메톡시실란을 사용하는 것이 바람직하다. More specifically, the forming of the separation layer on the quantum dot layer may be a step of immersing the aluminum oxide template in a solution in which tetraalkoxysilane is dispersed in a mixed solution of alcohol and water, followed by drying. The mixed solution may be added a small amount of acid or base. It is preferable to use tetraethoxysilane or tetramethoxysilane for the said tetraalkoxysilane.

도 4를 참조하면, 상기 분리층(70)은 상기 양자점층(20) 위에 형성된다. 따라서, 상기 분리층(70)은 상기 양자점층 20이 적층된 후 양자점층 30을 순차로 적층하는 양자점층 20의 양자점(21)들이 발산되어 양자점층 20, 30의 계면이 불명확해지거나 더 나아가 각 양자점층 내에 서로 다른 색의 빛을 내는 양자점들이 충진되는 것을 방지할 수 있다. Referring to FIG. 4, the separation layer 70 is formed on the quantum dot layer 20. Accordingly, in the separation layer 70, the quantum dot layers 20 and 30 of the quantum dot layer 20 sequentially stacked after the quantum dot layer 20 is stacked so that the interface between the quantum dot layers 20 and 30 becomes unclear or furthermore, It is possible to prevent the quantum dots emitting light of different colors from filling in the quantum dot layer.

양자점층Quantum dot layer 적층단계와  Stacking step 분리층Separation layer 형성단계의 반복 Repetition of formation

상기 단계는 양자점층 적층단계와 분리층 형성단계를 반복하여 원하는 코딩(coding)을 형성하는 단계이다. The step is a step of forming the desired coding by repeating the quantum dot layer stacking step and the separation layer forming step.

상기 양자점층 적층을 반복수행하는 단계는 전 단계의 양자점층과 같거나 다른 색의 빛을 발광하는 양자점을 (비극성) 용매에 분산시켜 적층시킬 수 있다. 바람직하게는 상기 단계가 인접한 전 단계의 양자점층과 다른 색의 빛을 발광하는 양자점을 (비극성) 용매에 분산시켜 적층시킬 수 있다.Repeating the quantum dot layer stacking may be laminated by dispersing the quantum dots emitting light of the same or different color as the previous quantum dot layer in a (non-polar) solvent. Preferably, the step may be laminated by dispersing the quantum dots emitting light of a different color from the previous quantum dot layer in a (non-polar) solvent.

도 4를 참조하면, 상기 단계의 반복수행으로 양자점층 20, 30, 40, 50, 60이 순차로 적층되어 있다. 양자점층(20)은 녹색의 빛을 내는 양자점(21)들로, 양자점층(30)은 노란색의 양자점(31), 양자점층(40)은 파란색의 양자점(41), 양자점층(50)은 빨강색의 양자점(51), 양자점층(60)은 다시 파란색의 양자점(61)들로 각각 충진될수 있다. 여기서, 인접하지 않은 양자점층 40, 60은 파란색의 빛을 내는 동일한 양자점들로 충진될 수 있음을 보여준다.Referring to FIG. 4, the quantum dot layers 20, 30, 40, 50, and 60 are sequentially stacked by repeating the above steps. The quantum dot layer 20 is a green quantum dot 21, the quantum dot layer 30 is a yellow quantum dot 31, the quantum dot layer 40 is a blue quantum dot 41, the quantum dot layer 50 The red quantum dots 51 and the quantum dot layer 60 may be filled with the blue quantum dots 61, respectively. Here, it is shown that the non-adjacent quantum dot layers 40 and 60 may be filled with the same quantum dots emitting blue light.

다시 도 2a~2e를 참조하면, 도 2a는 그 적층 배열이 적색(red), 녹색(green), 노랑색(yellow), 녹색(green), 노랑색(yellow)으로 코딩되고(RGYGY), 도 2b~2e는 그 배열이 각각 RGGYG, RGYYG, RYGYG, RYYGY으로 코딩될 수 있다. 상기 양자점층들이 서로 같거나 다른 색의 빛을 발광하도록 양자점층들을 적층시킬 수 있고, 또한, 상기 바코드는 인접한 전 단계의 양자점층과 다른 색의 빛을 발광하도록 적층시킬수 있다. Referring again to FIGS. 2A-2E, FIG. 2A shows that the stacked arrangement is red, green, yellow, green, yellow coded (RGYGY), and FIGS. 2e may be coded in an array of RGGYG, RGYYG, RYGYG, and RYYGY, respectively. The quantum dot layers may be laminated so that the quantum dot layers emit light of the same or different colors, and the barcode may be stacked to emit light of a different color from the adjacent quantum dot layers of the previous step.

기능성부Functional part 함유 단계 Containing step

상기 단계는 바코드 형성 이후 나노튜브 내부에 기능성부를 추가로 형성시키는 단계이다. The step is to form a functional part further inside the nanotube after the barcode formation.

상기 기능성부가 금나노입자, 은나노입자, 마그네틱 나노입자, 양자점, 전환인광나노입자(UCP, up-converting phosphore nanoparticle), 형광화학센서, DNA, RNA, 효소, 유기 형광분자 및 산화티타늄 중 하나 이상의 기능성 물질을 포함할 수 있다.The functional portion of gold nanoparticles, silver nanoparticles, magnetic nanoparticles, quantum dots, up-converting phosphor nanoparticles (UCP, fluorescence chemical sensor, DNA, RNA, enzymes, organic fluorescent molecules and one or more of titanium oxide It may include a substance.

상기 기능성 물질이 분산 또는 용해되어 있는 용액에 상기 바코드가 형성된 템플릿을 5분 ~ 1 day 동안 담지시켜 나노튜브 내부로 용액이 확산되어 침투할 수 있도록 한 다음, 용액에서 꺼내어 건조시킨다.A template in which the barcode is formed is immersed in a solution in which the functional material is dispersed or dissolved for 5 minutes to 1 day to allow the solution to diffuse and penetrate into the nanotube, and then be taken out of the solution and dried.

템플릿template 제거 단계  Removal steps

상기 방법은 상기 바코드 형성단계 후에 또는 기능성부 추가 후에 상기 양극 산화알루미늄(AAO) 템플릿을 선택적으로 에칭하여 제거하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.The method may further comprise selectively etching away the anodized aluminum (AAO) template after the barcode forming step or after addition of the functional portion.

상기 에칭용액으로 인산(H3PO4),질산(HNO3), 황산(H2SO4), 염산(HCl), 수산화나트륨(NaOH) 수산화칼륨(KOH)등을 사용할 수 있다.Phosphoric acid (H 3 PO 4), nitric acid (HNO 3), sulfuric acid (H 2 SO 4), hydrochloric acid (HCl), sodium hydroxide (NaOH), potassium hydroxide (KOH), and the like may be used as the etching solution.

도 4를 참고하면, 양극 산화알루미늄(AAO) 템플릿을 제거하여 양자점-나노튜브 바코드를 수득할 수 있음을 알 수 있다.Referring to FIG. 4, it can be seen that the quantum dot-nanotube barcode can be obtained by removing the anodized aluminum oxide (AAO) template.

이하 본 발명을 실시예에 의거 상세히 설명하나 본 발명의 특징이 실시예에 한정되는 것은 아니다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to Examples, but the features of the present invention are not limited to Examples.

실시예Example 1 One

0.25 mm 두께의 알루미늄막을 0.3 M 옥살산 용액에서 15 V의 전압을 가하여 2단계 양극화 반응을 통해 80 nm의 직경과 1.5 micron의 길이의 기공을 생성시켜 알루미나 템플릿을 제조하였다(1차 양극화 시간 10h, 에칭(인산, 크롬산 혼합용액) 8h. 2차 양극화 시간 20min, 기공확장(5% 인산용액) 40min). 제조한 알루미나 템플릿을 SiCl4 용액에 5분 동안 담지한 후 헥산, 에탄올, 물, 메탄올로 순차적으로 세척하고 건조키고, 이상의 과정을 10회 반복하여 알루미나 템플릿의 기벽에 실리카층을 생성시켜 실리카 나노튜브를 제조하였다. An alumina template was prepared by applying a 0.25 mm thick aluminum film with a voltage of 15 V in a 0.3 M oxalic acid solution to produce pores of 80 nm in diameter and 1.5 micron in length through a two-step anodization reaction (first anodization time 10 h, etching). 8h.Secondary polarization time 20min, pore expansion (5% phosphoric acid solution) 40min). The prepared alumina template was immersed in SiCl4 solution for 5 minutes, washed sequentially with hexane, ethanol, water and methanol and dried, and the above procedure was repeated 10 times to generate a silica layer on the base wall of the alumina template to form silica nanotubes. Prepared.

위에서 제조된 실리카 나노튜브 내벽의 소수성 개질 변화를 위해 적당한 크기의 실리카나노튜브를 함유한 알루미나 주형을 10%(v/v) octadecyl triethoxy silane, 1% 디이소프로필에틸아민이 함유된 톨루엔 용매에서 12시간동안 환류시킨 후, 과량의 톨루엔으로 세척하였다. 소수성 내부를 가진 나노튜브를 함유한 주형은 톨루엔에 분산된 2.4mM 농도의 녹색형광을 가지는 TOPO로 표면처리된 CdSe-ZnO 양자점과 12 시간동안 교반시킨 후 실온에서 1시간 동안 건조시켰다. 건조된 주형은 95% 에탄올 용액과 테트라에톡시실란의 9:1 (v/v) 용액에 1 시간 동안 교반시킨 후 40℃에서 1시간 동안 건조시켰다. 양자점과 테트라에톡시실란 용액의 처리 과정을 반복 수행하여 원하는 양자점-나노튜브 바코드를 제조한 다음, 25% 인산 용액으로 처리하여 알루미나 주형을 제거하고, 필터를 통하여 최종 양자점-나노튜브를 제조하였다.For the hydrophobic modification of the inner wall of silica nanotubes prepared above, an alumina template containing a suitable size of silica nanotubes was prepared in a toluene solvent containing 10% (v / v) octadecyl triethoxy silane and 1% diisopropylethylamine. After refluxing for time, it was washed with excess toluene. The template containing the hydrophobic nanotubes was stirred for 12 hours with CdSe-ZnO quantum dots surface treated with TOPO having green fluorescent light of 2.4 mM concentration in toluene and dried at room temperature for 1 hour. The dried template was stirred in a 95% ethanol solution and a 9: 1 (v / v) solution of tetraethoxysilane for 1 hour and then dried at 40 ° C. for 1 hour. Treatment of the quantum dot and tetraethoxysilane solution was repeated to prepare a desired quantum dot-nanotube barcode, and then treated with 25% phosphoric acid solution to remove the alumina template, and a final quantum dot-nanotube was prepared through a filter.

도 1은 본 발명의 일구현예에 의한 양자점-나노튜브 바코드를 나타낸다.1 shows a quantum dot-nanotube barcode according to an embodiment of the present invention.

도 2a~2e는 본 발명에 의해 구현된 양자점-나노튜브 바코드의 형광현미경사진이다.2a to 2e are fluorescence micrographs of the quantum dot-nanotube barcodes implemented by the present invention.

도 3은 상기 양자점-나노튜브 바코드에 기능성부(80)가 추가로 포함된 것을 보여준다.3 shows that the functional unit 80 is additionally included in the quantum dot-nanotube barcode.

도 4는 본 발명에 의한 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법을 단계별로 나타낸 모식도이다.Figure 4 is a schematic diagram showing a step-by-step method of manufacturing a quantum dot-nanotube barcode according to the present invention.

도 5a는 사용된 양자점의 농도에 따른 나노튜브에 적층된 양자점층의 두께를 TEM(transmission electron microscope)으로 찍은 사진이고, 5b는 도5a의 데이터를 그래프에 도시한 것이다. Figure 5a is a photograph taken with a transmission electron microscope (TEM) of the thickness of the quantum dot layer laminated on the nanotubes according to the concentration of the quantum dots used, 5b is a graph showing the data of Figure 5a.

Claims (8)

양극 산화알루미늄(AAO) 템플릿에 형성된 다수의 포어(pore)에 나노튜브를 형성하는 단계 ;Forming nanotubes in a plurality of pores formed in the anodized aluminum oxide (AAO) template; 상기 나노튜브 내부를 실란개질제로 표면처리하는 단계 ;Surface-treating the inside of the nanotubes with a silane modifier; 상기 산화알루미늄 템플릿을 양자점이 분산된 용액에 침적한 후 건조시켜 상기 나노튜브 내부에 양자점층을 적층시키는 단계 ;Depositing the aluminum oxide template in a solution in which quantum dots are dispersed and drying to deposit a quantum dot layer inside the nanotubes; 상기 양자점층 상에 분리층을 형성시키는 단계 ; 및 Forming a separation layer on the quantum dot layer; And 상기 양자점층 적층단계와 분리층 형성단계를 반복하여 수행하는 단계 ;Repeating the quantum dot layer stacking step and the separation layer forming step; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법.Method of producing a quantum dot-nanotube barcode comprising a. 제 1항에 있어서, 상기 양자점이 분산된 용액은 표면이 소수성 표면처리제로 코팅된 양자점을 비극성 용매에 분산시킨 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법.The method of claim 1, wherein the solution in which the quantum dots are dispersed is obtained by dispersing a quantum dot coated with a hydrophobic surface treatment agent in a nonpolar solvent. 제 2항에 있어서, 상기 양자점층을 적층하는 단계는 같은 색의 빛을 발광하는 양자점들을 비극성 용매에 분산시킨 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법.The method of claim 2, wherein the stacking of the quantum dot layers is performed by dispersing quantum dots emitting light of the same color in a nonpolar solvent. 제 1항에 있어서, 상기 양자점층 적층을 반복수행하는 단계는 전 단계의 양자점층과 같거나 다른 색의 빛을 발광하는 양자점을 비극성 용매에 분산시켜 적층시키는 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법. The method of claim 1, wherein the repeating of the quantum dot layer stacking comprises dispersing and stacking quantum dots emitting light of the same or different color as in the previous step in a nonpolar solvent. Manufacturing method. 제 1항에 있어서, 상기 양자점층 적층을 반복수행하는 단계는 인접한 전 단계의 양자점층과 다른 색의 빛을 발광하는 양자점을 비극성 용매에 분산시켜 적층시키는 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법. The quantum dot-nanotube barcode manufacturing method according to claim 1, wherein the repeating of the quantum dot layer stacking comprises dispersing and stacking quantum dots emitting light of a different color from adjacent quantum dot layers in a nonpolar solvent. Way. 제 1항에 있어서, 상기 방법은 분산된 양자점의 농도로 상기 양자점층의 두께를 조절하는 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법.The method of claim 1, wherein the method adjusts the thickness of the quantum dot layer by the concentration of dispersed quantum dots. 제 1항에 있어서, 상기 양자점층 상에 분리층을 형성시키는 단계는 상기 산화알루미늄 템플릿을 알코올과 물의 혼합용액에 테트라알콕시실란을 분산시킨 용액에 침적시킨 후 건조시키는 단계인 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법. The method of claim 1, wherein the forming of the separation layer on the quantum dot layer is a step of immersing the aluminum oxide template in a solution in which tetraalkoxysilane is dispersed in a mixed solution of alcohol and water, followed by drying. Method for preparing nanotube barcodes. 제 1항에 있어서, 상기 방법은 상기 광학 코딩 단계 후에 상기 양극 산화알루미늄(AAO) 템플릿을 선택적으로 에칭하여 제거하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 양자점-나노튜브 바코드의 제조방법.The method of claim 1, wherein the method further comprises selectively etching and removing the aluminum anodized (AAO) template after the optical coding step.
KR1020090052667A 2009-06-15 2009-06-15 Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots KR101104189B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090052667A KR101104189B1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090052667A KR101104189B1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20100134177A KR20100134177A (en) 2010-12-23
KR101104189B1 true KR101104189B1 (en) 2012-01-09

Family

ID=43509134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020090052667A KR101104189B1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101104189B1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130041699A (en) * 2011-10-17 2013-04-25 엘지전자 주식회사 Transparent luminescent sheet and method for manufacturing the same

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007234962A (en) 2006-03-02 2007-09-13 Fujitsu Ltd Method for manufacturing quantum-dot device, and integrated circuit composed of device made thereby
US20090114273A1 (en) 2007-06-13 2009-05-07 University Of Notre Dame Du Lac Nanomaterial scaffolds for electron transport
US20090202644A1 (en) 2005-04-06 2009-08-13 Drexel University Functional nanoparticle filled carbon nanotubes and methods of their production

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090202644A1 (en) 2005-04-06 2009-08-13 Drexel University Functional nanoparticle filled carbon nanotubes and methods of their production
JP2007234962A (en) 2006-03-02 2007-09-13 Fujitsu Ltd Method for manufacturing quantum-dot device, and integrated circuit composed of device made thereby
US20090114273A1 (en) 2007-06-13 2009-05-07 University Of Notre Dame Du Lac Nanomaterial scaffolds for electron transport

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Fang Qiling 외 1명. Suspension microarray based on silica nanotube coded with quantum dots. 대한화학회 2009년 춘계 학술발표회 초록

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100134177A (en) 2010-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6507284B2 (en) Sealed quantum dots in porous particles
Shendre et al. Ultrahigh-efficiency aqueous flat nanocrystals of CdSe/CdS@ Cd 1− x Zn x S colloidal core/crown@ alloyed-shell quantum wells
EP3194528B1 (en) Phosphor with hybrid coating and method of production
JP6042721B2 (en) Encapsulated semiconductor nanoparticle-based material
CN111201301A (en) Uniformly encapsulated nanoparticles and uses thereof
US20090061226A1 (en) Spherical composites entrapping nanoparticles, processes of preparing same and uses thereof
US20050208302A1 (en) One-dimensional nanomaterial/phosphor heterostructure, method for the preparation thereof, and device
CN102530929B (en) Methods for forming graphene oxide patterns and graphene patterns
CN101805613A (en) Surface functionalization silicon dioxide water-soluble modified quantum dot and preparation method thereof
Gaponik Assemblies of thiol-capped nanocrystals as building blocks for use in nanotechnology
KR101134224B1 (en) Nanotube System for Fluorescence Switching, Method for preparing thereof, and Fluorescence Mark Sensor comprising the same
JP2007127627A (en) Method for improving emission by using metal coated dielectric nanoparticles
KR101104189B1 (en) Method of preparing Nanotube barcode coded by quantum dots
KR101092858B1 (en) Nanotube barcode coded by quantum dots
JPWO2013146872A1 (en) Semiconductor nanoparticle integrated structure
Liu et al. Hybrid nanostructures of well-organized arrays of colloidal quantum dots and a self-assembled monolayer of gold nanoparticles for enhanced fluorescence
TW201921721A (en) Luminescent material, wavelength converter, and lighting device
JP2013095850A (en) Germanium nanoparticle fluorescent substance and method for producing the same
WO2009116408A1 (en) Process for producing core/shell-type semiconductor nanoparticles, and core/shell-type semiconductor nanoparticles
Gaponik Assemblies of Thiol-Capped CdTe Nanocrystals
JP5761102B2 (en) High-brightness semiconductor nanoparticle assembly
Knoll et al. Nanoscopic building blocks from polymers, metals, and semiconductors
Jalani et al. Facile Preparation of Gold Nanoparticles Silica Composite Film Embedded in Anodized Aluminium Oxide-Glass Substrate
KR101661273B1 (en) Surface modified nanoparticles and preparing method of the same
Cichy et al. Miniature field emission light sources for bio-chips

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20141204

Year of fee payment: 4

LAPS Lapse due to unpaid annual fee