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    PVA-doped Conductive Polymer for Microneedle-type Biosensor Electrodes with High Conductivity and Excellent Durability

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    본 연구에서는 전도성 고분자에 하이드로겔과 유기용매를 첨가하여 바이오센서에 사용되는 마이크로 니들 형태의 전극을 제작하는 방법을 개발하였다. 특히, 전도성 고분자가 전기전도도를 가질 수 있는 구조적 변화의 메커니즘을 이용하여 기계적 안정성도 동시에 확보할 수 있었다. 전도성 고분자의 기계적 특성 향상을 위한 기존 연구는 CNT, graphene 같은 재료를 첨가하여 복합재료를 제조하는데, 재료 자체의 뭉쳐지는 성질 때문에 고분자 내에서 분산이 어렵고 다량 첨가 시 복합 소재가 딱딱하고 탄력이 없는 문제가 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 분산이 쉬운 물질의 소량 첨가로 전도성 고분자의 네트워킹을 유도하여 전기전도도, 강도, 탄성을 모두 제어할 수 있었다. 또한 본 연구에서 제작한 전도성 고분자를 이용하여 내구성 있고 높은 전기전도도를 가지는 유연한 마이크로 니들 형태의 전극을 제작하여 기존 마이크로 니들 전극의 한계를 극복할 수 있었다.
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    본 연구에서는 전도성 고분자에 하이드로겔과 유기용매를 첨가하여 바이오센서에 사용되는 마이크로 니들 형태의 전극을 제작하는 방법을 개발하였다. 특히, 전도성 고분자가 전기전도도...

    본 연구에서는 전도성 고분자에 하이드로겔과 유기용매를 첨가하여 바이오센서에 사용되는 마이크로 니들 형태의 전극을 제작하는 방법을 개발하였다. 특히, 전도성 고분자가 전기전도도를 가질 수 있는 구조적 변화의 메커니즘을 이용하여 기계적 안정성도 동시에 확보할 수 있었다. 전도성 고분자의 기계적 특성 향상을 위한 기존 연구는 CNT, graphene 같은 재료를 첨가하여 복합재료를 제조하는데, 재료 자체의 뭉쳐지는 성질 때문에 고분자 내에서 분산이 어렵고 다량 첨가 시 복합 소재가 딱딱하고 탄력이 없는 문제가 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 분산이 쉬운 물질의 소량 첨가로 전도성 고분자의 네트워킹을 유도하여 전기전도도, 강도, 탄성을 모두 제어할 수 있었다. 또한 본 연구에서 제작한 전도성 고분자를 이용하여 내구성 있고 높은 전기전도도를 가지는 유연한 마이크로 니들 형태의 전극을 제작하여 기존 마이크로 니들 전극의 한계를 극복할 수 있었다.

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