일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 입자 크기가 정확히 조절되고, 입자 크기가 균일한 다공성 중합체 입자를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술은 소수 및 친수성의 모노비닐 단량체, 분산안정제, 유상의 개시제, 가교제로서 디비닐 단량체, 희석제, 증류수 및 시이드 중합체 등의 매개물을 초음파 발생장치를 사용하여 용액 속에 균일하게 분산시켜 혼합하는 단계, 분산안정제에 의하여 상기 용액 속에 균일하게 분산되어 있는 시이드 중합체를 희석제와 단량체에 의하여 일정한 크기로 팽윤시켜, 팽윤된 시이드 속으로 위의 매개물들을 녹이는 단계, 위의 용액을 반응이 일어날 수 있는 온도로 가열하여 중합반응을 일으키는 단계, 및 중합반응이 완결되고 미반응 단량체, 시이드, 희석제 및 분산안정제 등을 제거하기 위하여 유기용매와 물을 사용하여 세척하는 단계로 구성된다.- 비교적 간단한 방법으로 저렴하게 중합체 입자를 제조할 수 있고, 입자의 표면 특성 및 화학적 변형방법으로 중합체 입자에 치환기를 도입시킴으로서 이온의 흡착성과 선택성을 갖는 중합체 입자를 제조할 수 있음- 제조된 다공성 중합체 입자는 표면적이 크기 때문에 진단용 의약, 약물전달체, 촉매 및 효소의 담체, 유전자의 분리정제 등에 다양하게 이용되고, 특히 급속한 산업화로 문제가 되고 있는 중금속에 의한 환경오염 방지에 응용할 수 있으므로 공업적인 면에서 가치가 클 것으로 기대됨
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- 대일기업평가원
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- 2003-07-25
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재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 고흡수량, 고흡수속도, 물 및 염수용액에 대한 저항력, 겔강도 및 흡열특성을 갖으며, 토양개질재로 사용 할 경우 토양의 산도 및 알칼리도를 변화시키지 않고 충분한 수분 및 탄소의 공급원으로써 다양한 기능을 갖는 다기능성 고흡수성 수지의 제조방법에 관한 것이다. 본 기술에서는 아크릴산을 가장 손쉽고 일정한 크기의 입자로 얻을 수 있는 역상현탁 중합방법과 손쉽게 제조 가능한 괴상 중합방법으로 고흡수성 수지를 합성 하였다. 역상현탁 중합방법으로 소디움아크리레이트 및 아크릴산을 모노머로 사용하고 분산제로는 슈크로스지방산에스테르, 솔비탄모토라우레이트(span 20, HLB:2), 로토슈거에스테르(S-570), 중점제로 산탄검(xanthan-gum), 가교제로 에틸렌글리콜디메타크릴레이트와 글리세롤폴리글리시딜에테르를 사용하였으며 개시제로는 과항산칼륨을 사용하였다. 솔비톨과 아크릴산의 에스테르화 반응을 촉진시키기 위하여 글로로 술폰산, 황산 등을 사용하였다.- 고흡수성 수지는 물 및 염수용액에서의 흡수성과 보수성이 수지 자체중량의 10~5000배에 해당하는 양으로 우수할 뿐만 아니라, 1~27cal/g의 흡열성을 가지고, 고흡수성 수지의 pH가 6 내지 8이므로 그를 토양에 첨가하는 경우 토양의 산도(pH)를 거의 변화시키지 않으며, 식물성장을 촉진시킴- 흡열특성이 있어 위생용품으로 사용될 경우 피부접촉부위의 온도를 낮추어 피부의 발진을 줄일 수 있음
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- 2003-07-25
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재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 초음파 분해를 이용하여 식품첨가제, 천연 농약, 의약품 등에 광범위하게 사용할 수 있는 수용성 저분자 키틴, 키토산 및 이들의 올리고당을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술은 키토산을 물에 분산시키는 단계, 산을 첨가하고 교반하여 키토산을 팽윤시키는 단계, 및 팽윤된 키토산 용액에 초음파를 조사하는 단계로 구성되며, 수용성 저분자 키토산 및 키토산 올리고당을 제조하는 방법이다. 본 기술은 키틴을 산용액에 분산시키는 단계, 키틴을 교반하여 팽윤시키는 단계 및 팽윤된 키틴 용액에 초음파를 조사하는 단계로 구성되며, 수용성 저분자 키틴 및 키틴 올리고당의 제조하는 방법이다.- 고분자량의 키토산 및 키틴을 저분자화 하거나 올리고당화 하는데 산분해 또는 효소분해 방법과 같은 복잡하고 비용이 많이 드는 방법보다 간단하게 제조될 수 있고, 비용이 절감될 수 있음- 제조된 수용성 저분자 키틴, 키토산 및 이들의 올리고당은 농업분야에 있어서, 식물의 성장 촉진제, 토양개량제, 성장 조정제로 유용하고 식품, 화장품, 의약품 등의 분야에 광범위하게 이용할 수 있음
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- 2003-07-25
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재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 저분자 다당류 및 그들의 올리고당을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술은 다당류를 다당의 종류에 따라서 증류수, 유기용매 또는 증류수 등의 혼합용매에 분산시킨 상태에서 분산 용액에 분해 촉매로서 과황산 암모늄, 과황산칼륨, 아세틸 퍼옥사이드, 과초산, 과산화수소, 염산, 아질산, 과산화수소 등을 첨가하여 가열하거나 혹은 광분해 촉매를 첨가하고 광을 조사함으로써 고체가 용매에 분산된 상태에서 반응시키고 여과함으로써 침전시키거나, 분무건조 또는 동결건조 등의 과정없이 저분자 다당 및 그의 올리고당을 효율적으로 제조한다.- 다당이 용매에 분산된 상태에서 분해촉매를 첨가하여 반응시킴으로써 고농도로 분산시켜 반응시킬 수 있음- 침전시키거나, 분무건조 또는 동결건조 등의 공정이 없기 때문에 특별한 건조설비가 필요없음-분해할 때 나타나는 변색도 나타나지 않아 품질 양호- 고체상태에서 저분자 다당 및 올리고당을 효율적으로 제조 가능- 처리비용이 싸고 짧은 시간에 원하는 분자량의 다당을 제조할 수 있고 고농도로 제조할 수 있어서 경제적임
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- 2003-07-25
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본 기술은 다당류를 증류수 등 적당한 용매에 일정농도로 용해하는 단계와 광촉매인 산화티탄늄, 산화아연, 산화철, 황화카드뮴, 황화아연, 과산화수소 등을 이용액(혹은 분말)에 분산시키는 단계 및 자외선(UV), 방사선 등의 광을 조사하는 단계로 구성되어 저분자 다당류를 효율적으로 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술에 사용된 다당류로는 키틴, 키토산, 펙틴, 이누린, 세루로오스, 검, 녹말, 글리코겐, 헤파린, 히알루인산, 폴리갈락토스아민 및 그들의 유도체 등이다. 제조시 사용한 다당류 용액의 농도는 0.5∼20 중량%이다. 또한 고상을 사용해도 된다.본 기술에 사용한 광촉매는 산화티탄늄, 산화아연, 산화철, 황화카드뮴, 황화아연, 과산화수소 등을 사용하며 이중 산화티탄 또는 과산화수소가 가장 좋으며, 광촉매의 첨가량은 0.01 내지 5 중량%를 사용한다. 본 기술에 사용한 광은 자외선, 방사선을 사용하며 자외선은 200 내지 400nm범위의 것을 사용하면 적당하고, 방사선은 α선, β선, r 선, 전자선을 사용할 수 있으나 이중 r 선, 전자선이 편리하다. 전자선의 선량은 0.01 내지 2,000kGy까지 사용하며 건조상태에서 사용할 때는 100 내지 2,000 kGy를 사용하고 용액상태에서는 0.01 내지 20kGy를 사용한다.- 광촉매를 첨가함으로써 분해속도가 빨라짐- 종래의 기술에 비해 저분자 다당류를 효율적으로 제조할 수 있음- 촉매로 가격이 저렴한 산화티타늄등을 사용함으로써 처리비용이 싸고 짧은 시간에 원하는 분자량의 다당류을 제조할 수 있어서 훨신 경제적임
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- 2003-07-25
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재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 불포화 폴리에스테르 수지를 기본 물질로 하여 플라스틱 욕조, 욕조 앞가리개, 변기, 세면대 등과 같은 위생용기 표면에 항균성을 부여하기 위한 항균성을 갖는 불포화 폴리에스테르 성형품용 조성물에 관한 것이다. 본 기술의 항균성을 갖는 불포화 폴리에스테르 성형품용 겔 코팅 조성물은, 불포화 폴리에스테르 수지 100 중량부에 대하여, 경화제 0.5 내지 10 중량부, 촉진제 0.5 내지 5 중량부로 구성된 통상의 겔 코팅 조성물에, 추가로 스티렌 40 중량부, 아크릴산계 모노머 1 내지 30 중량부, 금속분말 0.01 내지 10 중량부를 첨가하여 구성된다.- 본 발명에 따라 플라스틱 욕조, 욕조 앞가리개, 변기, 세면대 등과 같은 위생용기 표면에 항균성을 부여할 수 있는 항균성을 갖는 불포화 폴리에스테르 성형품용 겔 코팅 조성물이 제공됨- 항균성 불포화폴리에스테르 성형품 제조할 수 있음
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- 2003-07-25
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재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 서로 다른 성질의 고분자 도메인이 각각 반구형태, 혹은 기타의 복합 형태로서 한 입자 내에 동시에 존재하고, 나아가 이러한 다양한 형태의 복합입자의 크기 또한 극도로 균일한 이상적인 재료의 제조에 관한 것이다. 본 기술은 단량체를 50∼80℃의 온도에서 24시간 동안 40∼100 rpm의 교반 속도로 중합하여 1∼10㎛의 단분산성 고분자 시드 입자를 제조하는 1 단계, 이 시드 고분자 입자를 개시제가 포함된 다양한 단량체로 0∼50℃의 온도에서 10시간 동안 팽윤시키는 2 단계, 마지막으로 팽윤 후, 중합 및 상분리 과정을 거쳐 5∼100㎛의 다양한 입자구조를 지니는 고분자 복합입자를 제조하는 3 단계로 구성된다.- 시드 고분자 입자와 팽윤 되는 단량체의 중합체와의 상분리 현상을 이용하면 팽윤도 및 각 고분자 상간의 계면 특성에 따라 입자의 용이한 형태학 조절이 가능- 형태학에 의한 기능성 발현 뿐 아니라 선택적 관능성 부여에 의한 기능성 부여도 가능- 제조된 고분자 입자는 특정 광학 활성, 전기·자기적 활성 등을 지닐 수 있고, 전기 ·전자소재, 진단재료, 양쪽성 입자, 고상 합성 등의 분야에 음용될 수 있음
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- 2003-07-25
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재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 수분산성 자외선 경화성 우레탄 아크릴레이트 및 에멀젼의 제조방법 및 수분산성 자외선 경화형 우레탄 아크릴레이트의 제조방법에 관한 것이다. 본 기술은 폴리올 1몰과 디이소시아네이트 2몰을 반응시켜 제조된 우레탄화합물 2몰에 대하여 하이드록시 아크릴레이트 1몰 내지 1.8몰을 반응시켜 한쪽 말단에는 2중결합을 갖고, 다른 한쪽 말단에는 NCO기를 갖는 화합물을 제조한 다음 NCO기를 갖고 있는 말단에 다가알콜을 반응시켜 수분산성 자외선 경화형 폴리우레탄아크릴레이트를 제조한다.- 본 기술의 수용성 다관능 우레탄아크릴레이트는 열경화에 비하여 빠른 반응시간, 높은 에너지효율, 낮은 경화온도, 적절한 공간차지, 인화성이 강한 유기물질을 적게 사용하며, 내약품성, 고강도등의 특징이 있음
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- 대일기업평가원
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- 2003-07-25
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본 기술은 용질 공확산법에 의하여 고분자 켑슐을 보다 효과적이고 간단하게 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술은 용질 공확산법은 0.1∼1 중량%의 분산안정제가 녹아있는 수용액에 고분자 입자를 분산시키는 1단계, 용질을 포함하는 용매를 0.1∼1 중량%의 유화제를 함유하는 수용액에서 미세하게 유화시키고 5∼50℃의 온도에서 서서히 교반시키며 팽윤시키는 2단계, 팽윤이 완전히 종결된 후, 고분자/용질/용매 액적에서 용매를 완벽하게 감압 증발시키거나 용매교환 시키는 3단계로 구성된다. 본 기술에 사용되는 고분자 입자는 선형 혹은 가교 구조에 상관없이 선택된 용매에 자유롭게 용해될 수 있는 모든 고분자 종을 포함한다. 본 기술의 용질 공확산법에서는 용질을 포함하는 용매 에멀젼의 유화 및 팽윤 과정이 최종 용질의 포집률을 결정하는 중요한 인자가 된다.- 본 기술의 용질 공확산법은 기존 고분자 마이크로켑슐의 제조 방법과는 상당한 차별성을 지니는 신기술로서 다양한 용질을 함유하는 고분자 켑슐을 평균입경, 포집율, 포집형태 등을 조절하며 임으로 제조할 수 있음- 현재 다양한 산업에서 매우 중요한 첨가물로서 사용되고 있는 고분자 캡슐을 보다 안정적이고 효과적으로 제조할 수 있음
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- 대일기업평가원
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- 2003-07-25
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아주 적은 섬유 혼입량에도 불구하고 섬유보강 콘크리트의 보강효과를 확인하였다. 본 기술에 사용한 섬유는 콘크리트용으로 개발된 나일론 섬유로서 직경이 19㎛로 길이가 12mm 정도의 아주 미세한 것이다. 표준적인 혼입량은 0.04vol%이며, 이 양은 통상의 섬유보강 콘크리트(1~2vol%)로 볼 때 아주 소량이다. 또한, 본 기술에 대한 용도로서는 섬유보강 콘크리트, 인성(靭性)을 보유한 콘크리트재료 등에 적용될 수 있다.일상적으로 콘크리트에 넣는 섬유(강섬유, 비닐론 이나 폴리에틸렌, 폴리프로피렌, 나일론 등의 합성폴리머섬유, 유리섬유 등)의 양은 체적당 1~2vol%로 되어 있으나 섬유가 혼합되면 콘크리트의 consistency(유연함)가 저하되어 시공성이 떨어진다. 또한 섬유의 분산이 충분하지 않으면 fiber ball이 생겨 보강효과는 현저하게 떨어진다. 본 기술에서는 다음과 같은 현저한 특징을 갖고 있다. ① 아주 극소의 섬유혼입량에도 불구하고 섬유보강콘크리트의 보강효과를 가능토록하였다. ② 섬유를 빈틈없이 배치하여 금이가는 등의 진전을 방지하고 인장강도와 굽힘강도도 증대시켰다. ③ 최대하중에 도달한 후에도 하중 유지 가능. 즉, 파단시의 일그러짐의 증대에 크게 기여하고 있기 때문에 본 섬유의 혼입에 의해 취약성 재료인 콘크리트를 [靭性材料]로 개선할 수 있다. ④ 섬유의 혼입량이 미소량(0.04vol%~0.1vol%정도)이기 때문에 기존의 섬유보강 콘크리트와 비교해서 섬유를 혼입했다고 믿기 어려울 정도로 미소량이다.⑤ 그럼에도 불구하고 섬유에 의한 보강효과가 얻어진 것은 섬유 1가닥의 두께가 매우 작으며 혼입량이 적어도 섬유가닥수가 아주 많아 공시체내(供試體內)에 균일하게 분산하고 있기 때문으로 추정된다. ⑥ 콘크리트는 시멘트, 물, 세골재, 조골재 및 혼화제로 제조된다고 하는 기존개념을 바꾸어 소량의 섬유도 콘크리트용 재료의 하나로써 생각할 수 있다는 것을 증명하였다
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- 한국테크노마트(사)
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- 2003-07-21
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
무기질벽 마이크로벌룬의 조제는 기름중에 물방울을 포함한 에멀젼을 액체방울로서 수중에 분산시켜 내측의 물방울에 규산을 넣고 외측의 물에 칼슘 등의 이온을 첨가한다. 그러면 외측의 물에 포함되어 있는 칼슘이온이 기름 사이를 지나 내측의 물방울과 기름의 경계에 도달하여 규산과 반응, 고화(固化)하여 벽을 형성한다. 본 연구에서는 마이크로 벌룬의 사이즈, 벽두께 등과 조제 조건의 관계를 명확히 하여 여러가지 규산염 마이크로 벌룬의 조제에 성공하고 있다.본 기술의 특징은 다음과 같다. 1) 벌룬의 벽을 통하여 내용물을 서서히 방출할 수 있다(俆放性, 서방성). 2) 무기재료이므로 높은 내구․내열․내식성을 가지고 있다. 3) 수 미크론에서 수십 미크론의 지극히 작은 중공(中空)의 미립자를 조제하는 것이 가능하여 그 형상은 아름다운 구형이 된다. 4) 사이즈나 벽의 두께는 조작조건에 의해 바꿀 수 있다. 5) 칼슘외에도 마그네슘, 망간, 코발트, 바륨, 납 등을 이용하여 각종 금속규산염으로부터 제조되는 마이크로벌룬이 가능하다.
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- 한국테크노마트(사)
- 등록일
- 2003-07-21
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 순수한 수용성 유리 아민의 키토산을 제조하는 방법에 관한 것이다. 키토산은 서로 이웃하는 분자간의 강한 수소결합으로 견고하게 결합된 불용성 물질로서, 키토산을 녹이기 위하여 젖산, 초산, 프로피온산, 포름산, 아스코르브산, 및 주석산을 포함하는 유기산 및 염산, 질산 및 황산으로 구성되는 무기산이 사용되므로 생체에 응용하는 데 제한을 주고 있다. 또한 수용성 키토산을 별도의 정제 공정없이 산성의 반응물을 그대로 건조시키므로 키토산 용해시에 투입된 산이 제거되지 않은 상태로 제품중에 존재하고 있어서, 섭취 시 인체에 악영향을 미칠 수 있다. 본 기술은 1) 키토산 올리고당의 유기산 또는 무기산 염의 용액을 염기인 트리알킬 아민으로 처리하고, 2) 상기 용액에 유기용매를 첨가하여 키토산 올리고당에 결합되어 있는 유기산 또는 무기산이 트리알킬 아민 염의 형태로 제거된 키토산 올리고당을 회수하고, 3) 산이 제거된 키토산 올리고당 용액을 무기산 처리 후, 활성화된 탄소/이온교환수지(activated carbon/ion exchange resin) 컬럼으로 정제하여 1,000 ∼ 100,000 달톤의 분자량을 가진 순수한 수용성 유리 아민 키토산을 제조한다.- 본 기술은 효소분해 후 얻어진 유기산 또는 무기산 염을 포함하는 키토산 올리고당으로부터 트리알킬 아민을 첨가하여 유기산 또는 무기산을 제거하며, 연속적으로 산 처리하고, 활성화된 탄소/이온교환수지 컬럼으로 정제함으로써, 순수한 수용성 유리 아민의 키토산을 제조할 수 있음- 본 기술의 제조방법을 이용하여 유기산 또는 무기산이 제거된 순수한 수용성 유리 아민 키토산을 FT-IR 스펙트럼, 1H-NMR 스펙트럼 및 13C-NMR 스펙트럼의 분광학적인 결과를 통하여 확인하였고, 질량분석의 결과로부터 이웃하는 두 피크 간의 차이가 키토산 글루코오스아민 단위체의 분자량과 일치하고 생리활성을 띠는 분자량 범위가 포함된 1,000 ∼ 100,000의 분자량을 가진 수용성 유리 아민 키토산이 제조됨- 수용성 유리 아민 키토산은 키토산 자체의 유리 아민의 강한 양전하를 이용하여 기능성 식품분야에서 뿐만 아니라, 음전하를 띠고 있는 DNA 및 유전적인 결함으로 생긴 질병을 치료할 수 있는 약물전달체에 응용될 수 있음
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- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
기질(substrate)의 표면에 제올라이트 또는 다른 다양한 다공성 분자체를 화학적인 결합을 통하여 복합체를 형성시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 여러가지 기질에 다공성 분자체 입자들을 배향성을 갖는 단층막을 제조하거나 이층막 내지 다층막을 화학적인 결합을 통하여 단단하게 제조할 수 있다. 또한 기질 및 입자에 여러가지 다른 작용기의 도입 가능하며, 여러 종류의 분자체를 사용하여 분자체 막의 두께를 임의로 조절 가능하다.제올라이트를 비롯한 다양한 분자체들은 실생활과 산업계에서 매우 광범위하게 사용되는 중요한 물질들이다. 이러한 분자체들은 보통 미세한 분말로 존재하기 때문에 사용상 이점도 있으나 또한 많은 단점을 지니고 있다. 따라서 본 발명에서는 미세한 분말 상태의 분자체 입자들을 기질(지지체) 표면 위에 단층 또는 다층으로 화학결합을 통해 정렬하여 접합시켜 여러분야에서 더욱 다양한 응용성이 기대된다.
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- 서강대학교
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
실 또는 필름 형태를 가지거나 스폰지 구조의 고분자 주형을 합성시킨 후, 제올라이트 또는 이의 유사 물질을 상기 주형의 실, 필름형태 또는 스폰지 구조로 결정화시켜 형성시킨 발포체 및 제조방법에 관한것이다. 본 발명은 기존의 인공 제올라이트 입자들이 너무 작아 야기되는 문제점 및 이를 해결하기 위해 고안된 거대다공성 성형체가 가지는 문제점들을 획기적으로 개선할 수 있으며, 제올라이트 이용의 효율을 극대화 할 수 있다.별도의 지지체 없이도 발포체 내에 제올라이트가 엷은 박막 형태로 형성되기 때문에 제올라이트 이용 효율이 더욱 증대하며 또한 거대 세공을 통해 분자들이 쉽게 제올라이트 나노 세공 속으로 자유로이 들어가고 나올수 있어서 발포체 내부로의 열전달이 용이하여 균일한 온도 분포에 따른 균일한 반응성을 기대할 수 있다. 또한 거대세공을 통하여 분자들이 자유롭게 이동할 수가 있기 때문에 압력강화 현상이 사라지게 된다.
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- 서강대학교
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 이중결합의 짝지음이 고도로 형성된 디스티릴아릴렌 단위가 주쇄에 포함되는 고분자 형광체를 화학발광에 도입하므로써 청색발광을 내는 고분자 형광체 조성물에 관한 것이다. 본 기술에 따른 디스티릴아릴렌 단위를 포함하는 고분자 형광체 조성물은, 디스티릴아릴렌 단위를 포함하는 고분자 형광체와 이 고분자 형광체에 발광을 위한 화학에너지를 공급하기 위한 옥살레이트/과산화물/유기염기로 이루어진 화학에너지전달계로 구성된다.- 유해성이 적고, 휘도가 뛰어난 청색계열의 화학발광 형광체를 제공힘- 라이트스틱(light stick)이 낚시찌 등 레저,오락 조명 및 공연장에서 사용될 수 있는 화학발광 형광체를 제공함- 분석화학 분야에서 산, 염기 적정, 산화, 환원 적정의 지시약 및 액체크로마토그래피와 기체크로마토그래피의 검출기 등 화학발광이 이용되는 분야에 형광체를 제공함
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- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 저온 하에서 키틴의 수산기에 카르복실기를 도입하여 무색 투명의 고점도 6-오-카르복시메틸-키틴을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술은 키틴 중량의 4 내지 15배의 양으로 50% NaOH 용액을 4℃이하에서 분말 키틴에 첨가하는 단계, 키틴 용액에 키틴 량의 5 내지 15배몰의 소디움 모노클로로아세테이트를 알코올에 용해시켜 4℃ 이하에서 첨가하는 단계, 혼합액을 4℃ 내지 -80℃에서 2시간 이상 교반없이 방치하여 겔상의 혼합물을 만드는 단계, 및 겔상의 혼합물을 미반응물을 제거하기 위해 투석하는 단계로 이루어진 6-O-카르복실메틸-키틴의 제조방법이다.- 키틴에 카르복실기를 도입하는 경우 저온에서 행하여 키틴의 분자간 및 분자내 수소결합을 약화시켜 쉽게 도입시킬 수 있음- 일반적으로 분말키틴은 분자간 분자 내에 강한 수소결합을 하고 있는데 특히 키틴분자 중의 아세트 아미노기의 카르본산의 산소원자와 다른 분자의 아미노기의 수소원자가 분자간 강한 수소 결합을 하고 있기 때문에 용해시키기 어렵기 때문에, 키틴을 강알카리성 용액중에서 저온(4℃ 이하)에서 제조하면 강알카리인 수산기가 그들 분자간에 형성된 수소결합을 연결하는 중간자(space) 역할을 함으로써 분자사이가 최대로 팽윤되고 또한 키틴의 수산기가 쉽게 나트륨염으로 치환되게 할 수 있기 때문에 카르복실기의 도입이 쉬어 고점도, 고치환도, 고수율의 카르복시메틸-키틴을 제조할 수 있음- 저온 하에서 교반없이 보관하는 방법으로 짧은 공정으로 고점도로 6-오-카르복시메틸-키틴을 제조할 수 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 단분산성 멜라민-포름알데히드 입자의 제조방법에 관한 것으로써, 특히 물을 매질로 한 분산 축중합을 이용하여 수 마이크로 크기의 입경을 갖는 균일한 멜라민-포름알데히드의 입자를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술의 방법은, 멜라민-포름알데히드 전중합체와 물을 혼합하여 10%∼70%의 고형분을 제조하는 단계, 고형분을 25∼55℃에서 교반한 후 pH를 8이상의 염기성으로 조절하는 단계, 유화제를 물에 용해한 후 pH를 8이상의 염기성으로 조절하여 유화액을 제조하는 단계, 유화액에 멜라민-포름알데히드 전중합체 고형분을 혼합한 다음 반응온도를 40∼70℃로 조절하는 단계, 반응혼합액의 pH를 6이하의 산성으로 조절하여 10∼70분 중합하는 단계로 구성된다.- 본 기술에 의한 수 마이크로의 크기를 갖는 균일한 멜라민-포름알데히드 입자의 제조방법을 제공함으로써 현미경의 표준물질재료, 크로마토그래피의 충진물질재료, 기계 베어링등과 같은 마이크로기계의 재료 등으로 그 응용범위를 확대시킬 수 있는 효과가 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-18
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 페놀릭-퍼퍼랄 에어로겔과 같은 유기 에어로겔을 임계조건 근처에서 온도와 압력에 따라 용해도가 변하는 초임계 이산화탄소를 반응 연속상으로 하여 졸-에멀젼-겔 방법 및 초임계 건조를 통해 단일공정으로 입자형태로 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술의 입자형태의 유기 에어로겔의 제조방법은 다기능성 단량체를 고압 반응기에서 산촉매 및 안정제를 첨가한 다음, 80∼120℃, 1200∼1500psi 압력하에서 초임계 이산화탄소를 반응 연속상으로 하여 4∼24시간 동안 졸-에멀젼-겔 중합하여 유기 겔을 형성하고, 10∼72시간 동안 경화시킨 후, 새로운 초임계 이산화탄소를 가압하고(2000∼4000psi), 40∼60℃로 온도를 낮추어 겔 입자 내부의 알코올을 초임계 이산화탄소로 치환하고, 치환된 초임계 이산화탄소를 배출하여 유기 에어로겔을 제조한다.- 본 기술에 따라 초임계 이산화탄소를 반응 연속상으로 하여 졸-에멀젼-겔 방법 및 초임계 건조를 통해 페놀릭-퍼퍼랄 에어로겔 등과 같은 유기 에어로겔 입자를 제조하는 경우 그 형태는 입자형태로서 단일공정으로 제조할 수 있으며 결과물의 세척 등이 따로 필요없는 효과 등이 있음- 반응 연속상인 초임계 이산화탄소의 임계조건 근처에서 온도와 압력에 따라 용해도가 변하는 성질을 이용하여 중합, 용매 치환, 건조 등의 전 공정이 단일공정으로 행해지므로 공정의 단순화 가능- 공정 시간의 단축, 공정 운행 비용 감소의 효과를 얻을 수 있음- 유기 에어로겔을 입자형태로 제조함으로써 회분식 및 반연속식 공정을 통해 제조할 수 있어 실제 공정 적용에 유리하고, 흐름성이 우수하여 이송이 용이하며, 응용 부분이 다양함
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-18
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 형상 기억능 수지 공중합체에 관한 것이다. 더 상세하게는 본 발명은 성형된 수지를 특정 온도 이상에서 임의의 형상으로 변화시킨 후, 변화된 형상을 유지한 채 특정 온도 이하로 냉각시켜 변화된 형상을 고정시키고, 이를 다시 특정 온도 이상으로 가열하여 원래 형상을 회복시킬 수 있는 형상 기억능 수지 공중합체에 관한 것이다.온도 감응 형상기억 수지는 대부분 형상의 변형이 가능한 가역상과 애초 성형된 형상을 기억하는 고정상 등 두개의 상으로 구성된다. 결정상, 유리상, 가교점, 혹은 물리적 사슬의 엉킴 등이 고정상으로 이용된다. 가역상은 특정 온도 (형상회복 온도) 이상으로 가열하면 모듈러스가 급격히 감소하는 성질을 가져야하므로, 유리상의 유리전이온도 혹은 결정상의 녹는점 등이 형상회복온도로 이용된다. 예를들면 폴리노르보렌은 유리전이온도를 형상회복온도로 이용하고 사슬간 물리적 엉킴을 고정상으로 이용한 형상기억능 수지의 제조에 이용할 수 있으며, 트란스-폴리이소프렌은 결정의 녹는점을 형상회복온도로 이용하고 사슬간 가교결합을 고정상으로 이용한 형상회복 수지의 제조에 이용할 수 있다. 폴리노르보렌과 같이 물리적 엄킴을 고정상으로 이용하기 위해서는 구성 분자의 분자량이 아주 커야 한다. 구성 분자의 분자량이 아주 크지 않으면 변형-형상회복을 반복하면 물리적 엉킴이 조금씩 풀리면서 회복능이 감소해 간다. 그러나 형상회복능을 유지하기 위해 분자량이 큰 재료를 사용하면 가공성이 떨어지는 단점이 있다. 또, 트란스-폴리이소프렌과 같이 사슬간 가교결합을 고정상으로 이용하기 위해서는 가교 시키기 위한 별도의 공정이 필요하며, 일단 가교된 재료는 다시 다른 형상으로 재 성형할 수 없는 단점이있다.따라서 본 발명이 이루고자하는 기술적 과제는본 발명은 형상 회복능이 우수하고 경제적으로 제조할 수 있을 뿐만 아니라 형상회복 온도를 다양하게 설계할 수 있는 형상기억능 수지 공중합체를 제공하기 위한 것이다. 본 발명의 발명자들은 블록 공중합체에서 탄소수가 많은 1-알켄의 중합체인 가역상을 담당하는 블록 영역에서 아래와 같은 이유로 1-알켄을 적절하게 선정하고 비닐계 단량체와 공중합함으로써 가역상의 형상회복 온도를 다양하게 설계할 수 있을 것이라는 데 착안하여 본 발명을 완성하게 되었다.본 기술에 의하여 변형-형상회복이 반복되어도 형상회복능의 감소를 최소화 할 수 있고 다양한 녹는점을 설계할 수 있어 다양한 형상회복온도로 이용할 수 있는 수지를 경제적으로 제공할 수 있다.
- 보유기관
- 울산대학교
- 등록일
- 2003-06-20
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 발명은 형상기억능 수지 조성물과 그 제조방법에 관한 것으로 폴리(메틸-1, 3-시크로펜탄) 구조의 유리전이온도 혹은 녹는점에 기인하는 가역상과 상기 단독 중합체 또는 비닐계인 제 2 단량체와의 공중합체의 사슬간 물리적인 엉김을 고정상으로 이용하거나 상기 가역상 영역에 부분적으로 블록 공중합되어 있는 비닐계 제3단량체의 중합체 부분을 고정상으로 이용하는 형상기억능 수지조성물을 제공한다. 본 발명에 의하여 변형-형상회복이 반복되어도 형상회복능의 감소를 최소화 할 수 있고 다양한 유리전이온도를 설계할 수 있으며 유리전이온도와 녹는점을 선택적으로 형상회복온도로 이용할 수 있는 수지를 경제적으로 제공할 수 있다.다양한 형상회복온도를 갖는 열가소성 형상기억 폴리올레핀 수지임
- 보유기관
- 울산대학교
- 등록일
- 2003-05-29
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