| 번호 | 청구항 |
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| 9 | 제8항에 있어서, 상기 (1) 단계는 초음파 처리한 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT, single-walled carbon nanotube) 용액을 여과하고 pH를 중성으로 조절한 후 기판 위에서 고온 처리하여 작업전극을 형성하는 단계인 것인, 제조방법. |
| 1 | 기판;기판의 상부에 형성되며, 탄소소재로 이루어진 작업전극; 및기판의 하부에 형성되는 기준전극;을 포함하는 전기화학센서로써,상기 작업전극의 상부는 β-이산화 납 (β-lead dioxide)이 증착된 것인, 전기화학센서. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 작업전극은 탄소나노튜브 페이스트(carbon nanotube paste), 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT, single-walled carbon nanotube), 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT, multi-walled carbon nanotube) 및 그래핀(graphene)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 탄소소재로 이루어진 것을 특징으로 하는 전기화학센서. |
| 3 | 제1항에 있어서, 상기 기준전극은 은/염화은(Ag/AgCl) 전극 및/또는 카본 페이스트(carbon paste) 전극으로 이루어진 것을 특징으로 하는, 전기화학센서. |
| 4 | 제1항에 있어서, 상기 센서는 작업전극의 상부에 암모늄이온선택성 막을 추가로 포함하는 것인, 전기화학센서. |
| 5 | 제1항에 있어서, 상기 기판은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate) 또는 유리(glass) 인 것인, 전기화학센서 |
| 6 | 제1항에 있어서, 상기 전기화학센서는 최상단에 커버가 부착되며, 상기 커버는 친수성 필름이고, 상기 커버에는 작업전극의 전위를 측정할 수 있도록 개구가 형성된 것인, 전기화학센서. |
| 7 | 제1항에 있어서, 상기 전기화학센서는 스트립 형태인 것인, 전기화학센서. |
| 8 | (1) 기판의 상부에 탄소소재로 이루어진 작업전극을 형성하는 단계; (2) 상기 기판의 하부에 은/염화은 (Ag/AgCl) 페이스트를 도포하여 기준전극을 형성하는 단계; 및(3) 상기 기판을 질산 납(Ⅱ) 용액에 담가 순환전압전류 측정법을 사용하여 β-이산화납을 증착시키는 단계;를 포함하는, 전기화학센서 제조방법. |
| 10 | 제8항에 있어서, 상기 제조방법은 (4) 상기 기판을 암모늄이온 이온운반체, 폴리염화비닐, 비스(2-에틸헥실)세바게이트(bis(2-ethylhexyl)sebacate), 및 테트라키스(4-클로로페닐)보레이트(tetrakis(4-chlorophenyl)borate)가 포함된 테트라하이드로퓨란(Tetrahydrofuran,) 용액에 담가 암모늄이온 선택성 막을 형성하는 단계;를 추가로 포함하는 것인, 제조방법. |
| 11 | 개체로부터 분리된 혈액샘플을 준비하는 단계;상기 샘플에 크레아티닌 데아미나제를 처리하는 단계;상기 샘플에 제1항의 전기화학센서를 적용하는 단계;를 포함하는 크레아티닌 검출방법. |
| 12 | 제11항에 있어서,상기 방법은 미리 크레아티닌 농도를 알고 있는 기준시료에서 제1항의 전기화학센서를 적용하여 확인되는 작업전극과 기준전극의 전위 차와 상기 혈청샘플에서 제1항의 전기화학센서를 적용하여 확인되는 작업전극과 기준전극의 전위 차를 비교하여 크레아티닌의 정량적 검출을 가능하게 하는 것인, 크레아티닌 검출방법. |