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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

나노세공 Boehmite의 합성 및 그 특성평가

Boehmite는 강산이나 강염기 분위기에서 용해도가 높아 산중화제로 사용될 뿐만 아니라 적절한 경도와 백색도를 지니고 있어 치약, 화장품 등의 의약용 첨가제로 사용된다. 또한 pH 4~10 사이에서 화학적으로 안정하고 적당한 점도 를 가지고 있어 종이의 코팅제 및 잉크, 고무, 페인트 등의 안료용 첨가제로도 널리 이용되고 있다. 이러한 boehmite는 고품질 Alumina ceramics의 원료로도 사용되기 때문에 최근까지도 그 연구가 활발히 진행되고 있다.높은 비표면적을 갖는 다공성 boehmite는 열적으로 안정하고 높은 흡착력을 나타내며 또 그 자체에 독성이 없어 분리 정제용 소재나 촉매 담체로 널리 이용되고 있다. 용액침전법과 sol- gel법 두가지 방법을 이용하여 합성하는 기초 조건을 조사하였고 이를 위해서 반응물의 농도, 온도, pH등의 조건을 다양하게 변화시켜서 여러 조건의 boehmite를 합성할 수 있다.

보유기관
경기기술이전센터
등록일
2004-11-12
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

타르슬러지의 표면 점착성 제거방법

본 발명은 타르슬러지에 원료탄을 첨가한 후, 공기 분위기하에서 열처리함으로써 고온에서도 타르성분이 유출되지 않는 타르슬러지의 표면 점착성 제거방법을 제공한다.이 방법은 타르슬러지에 원료탄을 전체 중량기준으로 10-90 중량% 첨가하여 상온에서 혼합한 후, 100-200℃ 온도에서 10-30분간 공기 열처리하에 표면을 산화시킴을 포함한다. 본 발명의 방법에서는 100℃ 정도의 고온에서도 타르성분이 분리 유출되지 않아 저장 및 코크스 오븐 재이송시 공급되는 벨트 콘베어상에 타르슬러지가 점착되는 문제점을 해결할 수 있는 것이다.타르슬러지에 원료탄을 혼합물의 전체 중량기준으로 10-90중량% 혼합한 후 100-200℃ 온도에서 공기열처리하에 표면을 산화시켜 고형화하는 것을 포함하는 타르슬러지의 표면점착성 방지방법. 본 발명은 타르슬러지에 원료탄을 첨가하여 원료탄을 첨가하여 고형화함으로서, 원료탄 야드에 보관이 용이함은 물론, 코크스 오븐에 장입되는 수송라인에서 발생되는 문제점을 해결할 수 있는 것이다.

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포항기술이전센터
등록일
2004-11-11
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

점토 나노 복합체의 제조방법

본 기술은 점토를 함유한 폴리올레핀 나노복합체의 제조에 관한 것이다. 폴리올레핀은 층상구조를 가지는 점토와 친화력이 좋지 않기 때문에 나노복합체 제조가 쉽지 않다. 그러므로 점토와 상용성이 좋은 물질을 사용하여 폴리올레핀을 개질시킨 후 점토와 개질된 폴리올레핀을 혼합하여 나노복합체를 제조하였다.폴리올레핀은 층상 구조를 가지는 점토와 상용성이 좋지 못하기 때문에 나노복합체를 제조하기 어렵다. 본 기술에서는 이러한 문제점을 극복하기 위하여 점토와 친화력이 좋은 물질로 폴리올레핀을 개질하여 층상 구조를 가지는 점토와 혼합하여 나노복합체를 제조하였다.

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한국과학기술원
등록일
2004-12-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

반응형 유화제를 이용한 박리형 아크릴레이트 수지/ 층상 실리케이트 나노복합체의 제조방법

변성시키지 않은 층상 실리케이트를 반응형 유화제를 이용하여 유화중합법으로 박리형 고분자/실리케이트 나노복합체를 제조한다.대규모 생산 방법인 유화중합법을 토대로 비변성 실리케이트로 박리형 고분자/실리케이트를 쉽게 생산이 가능하다.

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한국과학기술원
등록일
2004-12-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

박리형 페놀수지-층상실리케이트 나노복합체 제조

글루타릭 디알데히드로 변성시킨 층상 실리케이트를 사용하여 박리형 페놀수지-층상실리케이트나노복합체 제조에 관한 기술이다.본 기술은 기존의 고분자 성형방법에 적용 가능한 용융 삽입 방법을 사용하여 상업화에 유리하다. 또한 나노 크기의 층상 실리케이트를 소량 사용하여도 우수한 물성을얻을수 있어 성형시 점도가 크게 증가하지 않아 성형시 유리하다.

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한국과학기술원
등록일
2004-12-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

금속이 점재된 전도성 탄소나노튜브의 제조방법 및 이를 이용한 패턴 형성방법

본 기술은 금 나노결정이 점재된 탄소나노튜브를 기질 위에 반복적인 화학적 방법을 이용하여 고밀도로 고착시킨 후, 그 위에 표적 바이오 분자와 결합하는 리셉터를 선택적으로 부착할 수 있는 바이오센서 및 전기화학적 신호 검출에 관한 것이다.금 나노결정이 점재된 탄소나노튜브를 표면에 고밀도로 고착시킬 수 있으며, 금 결정에 특이성을 가지는 바이오 물질을 부착시킬 수 있고, 또한 정밀한 바이오칩을 구현할 수 있다.

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한국과학기술원
등록일
2004-12-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

금속간의 치환 반응을 이용한 코어-쉘 구조 및 혼합된 합금구조의 금속 나노입자의 합성방법과 그 응용

본 기술은 금속간 치환반응을 통해 두가지 이상의 금속들로 이루어진 코어-쉘 및 혼합된 합금구조의 금속 나노입자를 형성하는 방법과 자기 기록 매체, 촉매 등과 같은응용에 관한 것이다.본 기술은 금속간의 치환반응이 선호되는 경우 어떠한 경우에도 가능한 방법이며, 선택성과 균일성을 가진 나노입자를 생산할 수 있다.

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한국과학기술원
등록일
2004-12-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

구 막대 별모양을 포함한 다양한 형태의 무기 나노결정의 화학적 형성방법

본 기술은 단일 유기금속 선구 물질의 열분해를 이용한 구 막대를 포함한 여러가지 형태의 나노 결정의 형성과 응용에 관한 것이다.본 기술은 나노 결정의 결정구조 및 결정 성장 속도를 조절함으로서 기존에 알려지지 않은 새로운 형태의 나노 물질을 공기중에서 쉽게 대량생산으로 합성할 수 있다는 것에 그 특징이 있다.

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한국과학기술원
등록일
2004-12-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

나노선과 나노튜브 표면에 원자층 증착방법을 사용하여알루미나 박막을 코팅하는 방법

*원리 및 구성본 기술의 방법을 살펴보면, 우선 기판 상부에 나노선과 나노튜브를 수직방향으로 성장시켜야 하며, 원자층 증착방법을 이용하여 성장된 나노선 표면과 나노튜브에 알루미나 박막을 코팅시킨다. 이러한 기술을 응용하면, 원자층 증착방법을 수행할 때 전구물질로 Trimethy aluminum 과 물을 이용하여 여러 가지 종류의 나노선과 나노튜브의 표면을 일정한 두께의 알루미나 박막으로 코팅하는 복잡한 공정도 수행할 수 있다.*개발배경기존의 알루미나 박막 성장 방법들은 평평한 기판위에 얇은 알루미나 박막을 증착시킬 때 사용하는 방법이므로, 이와 같은 방법을 이용해서 나노선이나 나노입자 등과 같은 임의의 모양을 갖는 물체의 표면을 일정한 두께의 박막으로 증착시키기는 불가능하였다.*중요성 및 독창성본 기술은 나노 단위의 지름을 갖는 반도체 나노선과 나노튜브의 표면에 나노 두께의 알루미나 박막을 균일하게 코팅시키는 방법에 관련된 기술이다. 이와 같이 원자층 증착방법을 이용해 알루미나 박막을 코팅하는 과정을 거침으로서, 나노선을 이용한 나노 메모리 소자에서 알루미나 박막이 캐패시터 유전체 물질과 게이트 옥사이드로서 활용가능하며, 이렇게 나노선에 균일하게 증착된 알루미나 박막은 여러 가지 나노 전자소자의 표면을 보호하는 역할도 수행한다.*적용제품본 기술의 반도체 나노선과 나노튜브의 표면에 나노 두께의 알루미나 박막을 균일하게 코팅시키는 방법으로 알루미나 박막을 균일하게 코팅할 수 있으며, 따라서 향후 나노 광학소자나 나노 전자소자의 제작에 나노선과 나노튜브들이 다양한 기능의 구성 물질로 활용될 수 있다.*특징 및 장점- 반도체 나노선과 나노튜브의 표면에 나노 단위의 두께를 갖는 알루미나 박막을 균일하게 코팅할 수 있다.- 나노 메모리 소자에서 코팅된 알루미나 박막이 캐패시터 유전체 물질과 게이트 옥사이드로 작용할 수 있다.- 다양한 나노 전자 소자의 표면을 보호한다.- 나노 광학소자나 전자소자에 다양하게 활용될 수 있다.

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고려대학교
등록일
2006-03-23
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

고분자―유기 층상화합물 나노복합체의 제조방법

* 본 기술의 원리 및 작용실리카(SiO2) 슬러리를 제조할 때 실리카원으로서 전량을 규산나트륨(Na2SiO3) 또는 불화규산(H2SiF6)을 중화하고, 알칼리를 추가하여 수열 반응을 통해 보다 경제적이고 효율적인 방법으로 제조한 결정성 무기 층상화합물인 마가다이트(magadiite) 또는 케냐이트(kenyaite)이다. 층 내에 실란올기를 생성시킨 후 산화시켜, 원하는 대로 층간거리를 충분히 확장시킴과 동시에 층간 실란올기를 실릴화 시킴으로서 층간간격을 기존의 양이온 교환법보다 2배 이상 증가시킬 수 있으며, 여기에 고분자를 도입한 고분자-유기 층상화합물 나노복합체 제조할 수 있다.* 본 기술의 배경대표적인 결정성 층상화합물인 마가다이트와 케냐이트는 알루미노 실리케이트(aluminosilicate)로 이루어진 대부분의 천연점토광물과 달리 순수한 이산화규소(SiO2)로 이루어진 결정성 구조를 나타내는 화합물로서, 1960년 중반 케냐(Kenya)의 마가디 호수(lake Magadi)에서 최초로 발견되었으며, 그 후 1970년대에 이산화규소를 알칼리 분위기에서 수열 반응시켜 인공적으로 합성하였다.* 본 기술의 중요성 및 독창성기존의 방법보다 층간 거리를 용이하게 조절할 수 있으며 보다 확장시킬 수 있는 층상 화합물을 더욱 경제적인 방법으로 제조할 수 있으며, 여기에 기능성 고분자를 비롯한 범용성 고분자를 층간 삽입하여 고분자 수지의 보강제, 페인트 첨가제,화장품의 충진제 등의 산업상 다방면으로 이용할 수 있다.*본 기술의 적용제품 및 경쟁제품 천연 또는 합성 점토와 뚜렷이 구별되는 성질을 가진 마가다이트 또는 케냐이트는 천연 또는 합성 점토가 층상구조로 이루어져 있지만, 마가다이트와 케냐이트 는 각각의 규칙적인 층을 이루고 있어서 열 안정성과 내약품성이 뛰어나다.*본 기술의 특징 및 장점- 첫째, 무기 층상화합물의 층간 간격을 보다 넓게 확장할 수 있다.- 둘째, 사용된 층간거리 확장제 또는 결합제의 함량에 따라 층간거리의 조절이 가능하다. - 셋째, 층상화합물의 층내에 형성되어 강한 화학적 결합력을 나타난다.- 넷째, 범용성 고분자를 층 사이에 삽입하여 보강제로서의 특성이 우수한 나노복합체를 제조할 수 있다.- 다섯째, 결정성 무기 층상화합물인 마가다이트(magadiite) 또는 케냐이트(kenyaite) 경제적이고 용이한 방법으로 제조가 가능하다.

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(재)광주테크노파크
등록일
2006-05-18
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

나노선과 이를 이용한 나노소자

본 발명은 나노선과 이를 이용한 나노소자에 관한 것으로서, 특히 나노선 위에 p 타입과 n 타입의 동종접합, 혹은 이종 접합 구조나 양자우물 구조를 가지는 나노선 및 이를 이용한 나노소자에 관한 것이다. 여기서, 본 발명의 나노소자에는 나노 어레이(array) 및 나노 어레이를 통해 만들어진 고집적 회로가 포함된다. 본 발명에 따른 나노선은 단일 나노선 안에 정공을 형성시키는 p-타입 영역과 전자를 생성시키는 n-타입 영역을 가짐으로써 나노선 하나 하나가 전계트랜지트터가 되며, 나노선 안에 이종접합구조로 이루어진 매우 얇은 층들을 겹겹이 쌓여진 양자우물구조 또는 초격자구조를 삽입하면 각각의 나노선이 레이저 다이오드나 공명터널링다이오드(resonant tunneling diode, RTD) 등의 나노소자가 된다. 또한 이러한 나노소자들의 어레이를 이용해 고집적회로를 제작할 수 있다본 발명은 복잡한 구조의 나노선 제조를 가능케 하는 나노선 증착법을 이용하여 단일 나노선 형태의 나노소자를 제조함으로써 다양한 구조의 나노선 및 이를 이용한 나노소자를 제공하는 이점이 있다. 또한, 본 발 명은 p-n 접합을 통해 나노사이즈의 전계트랜지스터(FET)나 발광다이오드(LED) 등의 기본적인 전자소자를 제작할 수 있도록 하는 가장 기본적인 나노소자의 구조를 갖는 나노소자를 제공하는 이점이 있다. 그리고, 본 발명은p 타입과 n 타입 영역 사이에 초격자나 양자우물구조를 삽입해서 레이저 다이오드(laser diode)를 제작할 수 있으며, p 타입과 p 타입 혹은, n 타입과 n 타입 영역사이에 초격자 혹은 양자우물구조를 삽입해서, 공명터널링 다이오드(resonant tunneling diode, RTD) 등을 제작할 수 있도록 하는 나노선 및 이를 이용한 나노소자를 제공하는 이점이 있다. 더욱이, 본 발명은 제조되는 단일나노선 각각이 하나의 소자로 작용하도록 하여 십자접합을 이용한 소자보다도 훨씬 집적도가 높은 회로를 보다 용이하게 제작할 수 있도록 된 나노선과 이를 이용한 나노소자를 제공하는 이점이 있다.한편, 본 발명은 기존의 나노소자 제작방법의 한계를 극복하고, 집적도가 높은 회로를 보다 용이하게 만들 수 있을 뿐 만이 아니라, 매우 복잡한 구조를 필요로 하는 다양한 나노소자도 쉽게 제작할 수 있도록 나노선 하나 하나에 복잡한 구조를 부여해서 단일 나노선으로 이루어진 나노소자를 제작하는 방법을 제공하는 이점이 있다.

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대구기술이전센터
등록일
2006-06-12
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

레이저를 이용하여 기재로부터 나노막대를 분리시키는 방법

레이저를 크게 흡수하지 않고 투과할 수 있는 기재위에서 반도체 나노막대를 성장시키고 성장된 나노막대를 레이저를 이용하여 기재에서 분리시킴으로써 크기가 균일한 나노막대를 대량으로 생산할 수 있도록 한 레이저를 이용하여 기재로부터 나노막대를 분리시키는 방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 산화아연 나노막대 및 기타 나노막대에 특정 파장을 가지는 레이저 빔을 조사시켜 나노막대와 기재의 선택흡수에 의해 발생하는 열팽창 차이로 인한 응력을 이용하여 기재와 나노막대를 분리시킴으로써 고밀도 고효율의 나노소자 개발에 적용할 수 있도록 한 레이저를 이용하여 기재로부터 나노막대를 분리시키는 방법에 관한 것이다.본 발명은 산화아연 나노막대 및 기타 나노막대에 특정 파장을 가지는 레이저 빔을 조사시켜 나노막대와 기재의 선택흡수에 의해 발생하는 열팽창 차이로 인한 응력을 이용하여 기재와 나노막대를 분리시킴으로써 고밀도 고효율의 나노소자 개발에 적용할 수 있도록 하는 이점을 제공한다.그리고, 본 발명은 기재위에 성장된 나노막대를 레이저를 이용하여 분리시킴으로써 나노막대의 손상없이 균일한 크기를 가지는 나노막대를 대량으로 생산할 수 있는 이점을 제공한다.또한, 본 발명은 단일 나노소자 및 복합 나노소자의 집적화를 통해 고효율, 고집적, 복합기능의 나노소자의 개발을 가능하게 할 수 있는 이점을 제공한다

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대구기술이전센터
등록일
2006-06-12
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

덴드론 혹은 덴드론 유도체로 안정화된 금속 나노 입자 및 그 제조 방법

본 기술은 덴드론 혹은 덴드론 유도체로 안정화된 금속 나노 입자 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 금속 나노 입자의 표면에 도입하는 유기 화합물로서 덴드론 혹은 덴드론 유도체를 사용하여 안정화된 금속 나노 입자 및 그 제조 방법에 관한 것이다.지금까지 알려진 금속 나노 입자들의 합성 방법에는 진공 상태에서 높은 전압을 이용하여 합성하는 건식 합성 방법과 유기 용매와 수용액 중에서 합성하는 습식 합성 방법 등이 있으며, 이중에서 습식 합성 방법이 비교적 쉽고 비용이 상대적으로 싸다는 장점 때문에 주로 이용되고 있다. 금속 나노 입자의 합성은 금, 은, 백금, 팔라듐, 철, 구리, 코발트, 카드뮴, 실리콘 등의 금속 나노 입자 합성이 보고되어져 있다.그러나, 이러한 금속 나노 입자들은 그 자체로는 불안정하여 시간이 지남에 따라 응집하여 나노 입자로서의 성질을 잃어버리기 때문에, 용액 중 및 건조 후에도 안정한 나노 입자의 합성에는 이들 나노 입자의 응집을 막을 수 있는 방법이 필요하다.본 기술은 금속 나노 입자의 합성에 있어 안정화 리간드로 덴드론 혹은 덴드론 유도체를 사용함으로써 입자의 크기가 매우 일정한 금속 나노 입자를 제공하고, 그 합성하는 방법을 제공한다.본 기술에서는 금속 나노 입자를 안정화하기 위해 표면에 도입하는 화합물을 입체적 장애효과를 효율적으로 나타낼 수 있는 덴드론이라고 하는 나무가지 모양의 유기화합물을 사용함으로써, 금속 나노 입자의 크기를 조절할 수 있을 뿐 아니라, 덴드론의 입체적 장애 효과에 의해 금속 나노 입자의 표면에 촉매로서 이용할 있는 비어 있는 금속 표면을 효과적으로 제공하여 균일상 촉매로 금속 나노 입자를 사용하는 것을 가능케 한다.

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포항공과대학교
등록일
2006-05-12
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

친핵성 그룹 표면을 갖는 기질상에 직접 고밀도의 아민기를 함유하는 분자층의 형성 방법

본 기술은 단일공정을 통해 기질 상에 고밀도의 아민기 함유 분자층을 형성하는 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 기질 표면의 친핵성 작용기인 히드록시기와 아지리딘 동등체(equivalent)를 직접 반응시켜 기질 상에 고밀도의 아민기 함유 분자층을 형성하는 방법에 관한 것이다.현재까지 유리판 또는 용융실리카와 같은 기질에 아미노실란화와 같이 실리콘화합물을 이용해서 일단 표면을 활성화시킨 후 다시 아지리딘과 같은 고반응성 화합물을 이용하여 고밀도의 아민작용기를 같은 기질을 형성하는 방법을 개선하여 직접, 한단계에 의하여 위와 같은 기질을 활성화하는 동시에 고밀도 아민작용기를 갖도록 하는 신제법이다.본 기술인 기질상에 고밀도의 아민기 함유 분자층을 형성시키는 방법은, 기질상에 고밀도의 아민기 함유 분자층이 도입되어 바이오칩을 개발하는데 매우 중요한 기능을 수행할 수 있으며, 이밖에도 기질 표면에 원하는 분자들을 고정하고, 이들의 성질을 밝히는 표면 연구에도 중요한 표면 기질로 사용이 가능하다. 또한, 본 기술은 기질의 친핵성 작용기 표면에 아지리딘을 직접 반응시키는 단일공정을 통해 기질 표면에 높은 밀도의 아민기를 가지는 표면을 간단히 제조할 수 있고, 기존의 두 단계 또는 그 이상을 거치는 공정을 보다 단순화시킨 방법으로서, 바이오칩의 개발 및 표면연구에 소요되는 시간 및 비용을 절감시키는 효과를 가져올 수 있다.

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포항공과대학교
등록일
2006-05-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

나노미터 수준의 고정밀 패턴 형성 방법

본 기술은 나노미터 수준의 고정밀 패턴을 형성하는 방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 자기조립 단분자층을 이용하여 표면에 나노미터 수준의 고정밀 패턴을 형성하는 방법에 관한 것이다.기존의 광전사법에서 사용하던 딥 UV 영역의 빛이 아니라, 보다 파장이 짧은 소프트 X-선에 의해 선택적인 화학적 변환을 일으키는 새로운 형태의 안정한 자기조립 분자 박막을 사용하여 나노미터 수준의 패턴을 단시간 내에 형성하는 방법을 제공하는데 있다.기질 표면에 친수성과 소수성으로 구별되는 고정밀 나노패턴을 단시간 내에 원하는 모양으로 형성할 수 있다. 이와 같이 만들어진 나노패턴은 고분자 공중합체의 코팅과 선택적인 표면의 에칭을 수반하는 기초 표면으로 사용되어, 반도체 재료분야에 유용성이 크다. 또한 반응성이 좋은 아민기를 가지고 있어, 효소 혹은 갖가지 기능성 물질을 나노 수준에서 조절하여 도입할 수도 있으므로, 고집적 바이오 칩이나, 센서를 개발하는 데 매우 중요한 기능을 수행할 수 있다.

보유기관
포항공과대학교
등록일
2006-05-10
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

AFM 리소그래피용 아조 화합물 레지스트

본 발명은 유기물질을 화학결합이 아닌 스핀코팅 방법에 의해서 박막을 형성하므로, 얇고 균일한 박막을 형성함과 동시에 패턴 후 박막 제거 단계가 매우 수월하다는 장점을 이용하여 수 nm 수준의 미세 패턴을 제조하는 기술에 대한 것이다. 본 발명을 통하여 제조된 레지스트 물질을 이용하여 최적 공정조건을 개선하면 수 nm 수준의 극미세 패턴형성이 가능하며, 이와 관련된 기술은 테라비트급 반도체 기억 소자와 초박막패턴 기술을 나노 감지 소자 제조에 응용 할 수 있다.본 발명은 금속 기판 위에 전자를 잘 주는 그룹과 잘 받는 그룹이 함께 존재하고 π-conjugation으로 이루어진 유기물질을 화학결합이 아닌 스핀코팅 방법에 의해서 박막을 형성하므로, 얇고 균일한 박막을 형성함과 동시에 패턴 후 박막 제거 단계가 매우 수월하다는 장점을 이용하여 수 nm 수준의 미세 패턴을 제조하는 기술에 관한 것 이다. 본 레지스트 물질을 이용하여 최적 공정조건을 개선하면 수 nm 수준의 극미세 패턴형성이 가능하다.

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한양대학교
등록일
2006-05-18
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

기능성 나노섬유막 글루코스 센서 및 이의 제조 방법

본 발명에 관련된 기술개요이다. 이 발명같은 경우에는 기능성 나노섬유 막 및 이를 이용한 바이오 센서에 관한것이다. 더 구체적으로 본 발명은 효소 없는 글루코즈 센서에 관한것으로 PVdf 및 PAPBA을 포함하는 복합물로부터 제조한 나노 섬유 막인 PVdf 및 PAPBA- NFM 및 이를 적용한 센서 전극은 글루코즈의 감지에 있어서 민감도, 간섭에 영향을 받지 않으며, 재현가능 및 저장 안정성을 보이며, 이러한 나노 섬유 막의 우세한 성능은 넓은 표면적 및 글로코즈를 감지 할수 있는 활성 부위로 인한것이다. 또한 본 발명의 전기 방사 막 글루코즈 센서는 움직임이 있는 흐름속에서 글루코즈를 감지하는데 이상적이고 본 발명에 적용된 전기 방사 기술은 섬유 기질 내 감지 매개체를 로딩하여 다른 바이오 센서의 제조에 활용할수있다.기능성 나노 섬유막 글루코스 센서 및 이의 제조 방법 같은 경우에는 전자 방사를 통해 제조한 PVdf 및 PAPBA-NFM 및 이를 적용한 센서 전극은 글루코즈의 감지에 있어서 민감도, 간섭에 영향을 받지 않으며, 재현가능 및 저장 안정성을 보인다. 이러한 나노 섬유막의 우세한 성능은 넓은 면적 및 글로코즈를 감지할수 있는 활성부위로 인한것이다. 또한 본 발명의 전자 방사 막 글루코즈 센서는 움직임이 있는 흐름속에서 글루코즈를 감지하는데 이상적이다. 또한 본 발명에 적용된 전자 방사 기술은 섬유 기질 내 감지 매개체를 로딩하여 다른 바이오 센서의 제조에 활용 할수 있을 것이다.

보유기관
경북대학교
등록일
2006-05-22
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일반기술 화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술

나노 에멀젼을 이용한 나노 분산염료 제조 및 염색 방법

본 발명은 나노에멀젼을 이용한 나노 분산염료에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 0.5데니어 이하의 초극세사의 염색 가공시 나타나는 세탁견뢰도 및 일광견뢰도 저하, 가공원가 상승, 환경적 문제 등을 해소하기 위해 초극세사에 대한 친화성을 향상시키며 표면 반사광의 감소로 극세사의 color yield를 증가시킴은 물론, 염색시 분산안정성과 균염성을 위한 조제를 사용하지 않아도 균일한 염색성을 얻을 수 잇다는 점에서 환경친화적이고 경제적인, 나노에멀젼을 이용한 나노 분산염료에 관한 것이다. 본 발명은 나노 에멀젼 분산염료를 이용하여 폴리에스터를 염색하는 기술이다. 본 발명에 따른 나노 분산 염료는 열역학적으로 보다 안정한 나노입자로 에멀젼화 하여 염색하므로 분산 안정성과 균염성 등을 위한 다량의 조제를 사용하지 않고도 좋은 염색성을 얻을 수 있어 친환경적이고 비용절감의 효과를 얻을 수 있다. 특히 기존의 염료에 비해 초극세사에 대한 높은 친화력을 가지고 있으며, 표면 반사광을 감소시켜 color yield를 향상시킨다.

보유기관
경북대학교
등록일
2006-05-22
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이트륨이 도핑된 비스무스 티타네이트 박막 및 이의 제조 방법

본 기술은 BTO(Bi4Ti3O12)에 이트륨(yttrium)이 도핑(dopping)된, 강유전 특성을 더욱 향상시킨 비스무스 티타네이트 박막(이하, 'BYT 박막'이라 함) 및 이의 제조방법에 관한 것이다.본 기술에 따른 BYT 박막은 무기 기판상에 비스무스(Bi) 전구체, 티타늄(Ti) 전구체 및 이트륨(Y) 전구체의 각각의 증기를 도입하여 기판과 접촉시킴으로써 화학적 증착법을 이용하여 수득할 수 있으며, 바람직하게는 DLI-MOCVD(Direct Liquid Injection-metal-organic chemical vapor deposition) 공정을 이용할 수 있다. 구체적으로, 박막을 구성하는 성분의 전구체 각각을 미리 용매에 용해시키고, 이 용액을 기화기에 주입하여 200 내지 300 ℃에서 기화시켜, 이를 반응기로 동시에 공급함으로써 기판상에 증착시킬 수 있다. 이 때 반응 기체로는 산소 10 내지 500 sccm을 사용하고, 주입속도는 0.01 내지 20 ㎖/분, 압력은 0.01 내지 10 torr로 하고, 운반기체로는 Ar, N2 등을 사용하며, 증착온도는 250 내지 500 ℃로 실시한다.본 기술은 강유전체인 BTO(Bi4Ti3O12)에 이트륨(Y)을 도핑함으로써 유전 특성이 더욱 개선된 BYT 박막을 수득하는 것을 특징으로 한다. 본 기술은 BLT 박막보다 강유전 특성이 더욱 향상된 유전체를 얻기 위해 La보다 산화막 형성 에너지(heat of formation)가 작은 이트륨(yttrium)(Y2O3: -1815 kJ/mole ; La2O3: -1703.2 kJ/mole)을 사용하여 유전체 박막을 도핑(dopping)함으로써 강유전 특성이 더욱 개선되었다.이에 따라 본 기술의 이트륨 도핑된 비스무스 티타네이트(BYT) 박막은 분극 수치 및 전기적 피로 수준이 향상되어 우수한 강유전 특성을 가져 고속, 대용량, 저전력 및 비휘발성 특성을 갖는 FRAM 소자에 유용하게 사용될 수 있다.

보유기관
포항공과대학교
등록일
2006-06-12
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초음파를 이용하는 기질-분자체막 복합체의 제조방법 및 이에 사용되는 제조장치

본 발명은 초음파를 이용하는 기질-분자체막 복합체의 제조방법 및 이에 사용되는 제조장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 기질, 연결화합물 및 분자체 입자가 결합되어 형성되는 기질-분자체막 복합체의 제조방법에 있어서, 단순 환류 대신에 15 KHZ ∼ 100 MHZ의 초음파를 사용하여 기질과 연결화합물, 분자체 입자와 연결화합물, 연결화합물과 연결화합물 또는 연결화합물과 중간 연결화합물 사이의 공유, 이온, 배위 또는 수소결합을 유도함으로써, 다양한 방법으로 기질과 분자체 입자를 결합시킬 수 있을 뿐만 아니라 시간과 에너지를 절약하면서 현저히 높은 부착속도, 부착세기, 부착정도 및 조밀도를 가지며, 연결화합물이 결합된 기질과 그렇지 않은 기질이 혼합되어 있는 경우에는 선택적으로 연결화합물이 결합된 기질 모두에만 고르게 분자체 입자를 부착시킬 수 있어서 기질-분자체막 복합체의 대량 생산이 가능하도록 개선된, 초음파를 이용하는 기질-분자체막 복합체의 제조방법 및 이에 사용되는 제조장치에 관한 것이다.초음파를 이용하여 기질에 분자체 입자들을 단층 또는 다층막 형태로 부착시키는 방법을 사용하면 단수 환류법을 사용하는 경우보다 다양한 방법으로 기질과 분자체 입자를 결합시킬 수 있을 뿐만 아니라 시간과 에너지를 절약하면서 현저히 높은 부착속도, 부착세기, 부착정도 및 조밀도를 가지며, 연결화합물이 결합된 기질과 그렇지 않은 기질이 호합되어 있는 경우에도 모든 기질에 고르게 분자체 입자를 부착될 수 있어서 기질-분자체막 복합체의 대량 생산이 가능하다. 따라서 정교한 기질-분자체막 복합체가 생산될 수 있게 됨에 따라 그 동안 사용되어 온 촉매, 흡착제, 이온교환제, 탈취제, 방음제 및 단열재로서의 활용도가 더욱 높아질 것이며, 나아가 고밀도 메모리 소재, 비선형 광학소재, 크기에 따른 분자분리막 등 첨단 신소재로도 더욱 널리 활용될 수 있을 것이라 전망된다.

보유기관
서강대학교
등록일
2006-09-25
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