나노 구슬은 나노미터 촌법의 유리 구슬이다. 양자 점이라 불리는 작은 나노 구슬은 크기에 따라 다른 색깔의 형광을 내도록 할수 있다. 나노 세계는 경이로움으로 가득 차 있다. 이미 나노 튜브와 나노 구슬을 만드는 단계에 와 있다. 나노 전선은 놀랄 만한 특성을 지니고 있다. 카이스트는 2009년 10월 세계최소 '인조 곤충눈' 개발에 성공하였다고 발표하였다. 인조곤충눈 구조를 성공적으로 제조하여 규칙적으로 배열하였다. 특히 주목할 것은 제조공정이 손쉽고 빠른 나노구슬의 자기조립 원리와 함께 크기가 수십 마이크로미터인 균일한 기름방울을 이용했다는 점이다. 연꽃잎 나노구조를 표면에 갖고 있는 미세입자를 균일한 크기로 연속적으로 생산하여 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 기술을 개발해 최근 Nature와 Nature Nanotechnology등 해외 저명학술지로부터 크게 주목 받는 연구성과를 거뒀다. 감광성 액체방울을 이용하여 연꽃잎의 나노구조를 생체 모방하여 크기가 균일한 미세입자를 대량으로 만들 수 있는 기술을 성공적으로 개발하였다.
나노 구슬은 나노미터 촌법의 유리 구슬이다. 양자 점이라 불리는 작은 나노 구슬은 크기에 따라 다른 색깔의 형광을 내도록 할수 있다. 나노 세계는 경이로움으로 가득 차 있다. 이미 나노 튜브와 나노 구슬을 만드는 단계에 와 있다. 나노 전선은 놀랄 만한 특성을 지니고 있다. 카이스트는 2009년 10월 세계최소 '인조 곤충눈' 개발에 성공하였다고 발표하였다. 인조곤충눈 구조를 성공적으로 제조하여 규칙적으로 배열하였다. 특히 주목할 것은 제조공정이 손쉽고 빠른 나노구슬의 자기조립 원리와 함께 크기가 수십 마이크로미터인 균일한 기름방울을 이용했다는 점이다. 연꽃잎 나노구조를 표면에 갖고 있는 미세입자를 균일한 크기로 연속적으로 생산하여 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 기술을 개발해 최근 Nature와 Nature Nanotechnology등 해외 저명학술지로부터 크게 주목 받는 연구성과를 거뒀다. 감광성 액체방울을 이용하여 연꽃잎의 나노구조를 생체 모방하여 크기가 균일한 미세입자를 대량으로 만들 수 있는 기술을 성공적으로 개발하였다. 우선 크기가 수백 나노미터인 균일한 유리구슬을 감광성 액체 속에 분산시킨 후, 크기가 수십 마이크로미터로 균일한 액체방울로 만들어 물에 주입하고, 물-감광성 액체-유리구슬 사이의 표면화학적 힘의 균형을 유지시키면 유리구슬은 저절로 감광성 액체방울 표면 위에 촘촘히 육방밀집구조로 배열하게 된다.