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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

고분자 마이크로캡슐을 이용한 살충제 개발

현재 산업의 발달에 따른 해충 종류의 다양성으로 인한 구충 방법 및 제재의 다양화가 절실히 요구됨에 따라 환경친화적 고분자 마이크로캡슐의 개발, 다방면의 해충에 적용되는 구제방법의 개발, 경제적이고 한국적 풍토에 알맞는 독먹이제의 개발분해성 고분자를 이용한 환경친화적 살충제, 살충제 뿐아니라 의약품에도 사용 가능, 고분자 마이크로켑슐의 발달에 따른 응용력 함양

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한국생산기술연구원
등록일
2000-04-07
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

균주개발, 대량생산기술, 살충력 검증

기존 화학합성 농약의 심각한 폐해로 새로운 개념의 농약 개발이 시급한 실정임. 무공해 농약중 미생물 살충제의 생산기술개발에 관한 연구를 수행함. 플라즈미드의 안정성을 향상시키기 위하여 항생제 투여 없이 100% 안정한 재조합 대장균 균주를 개발 중에 있음. Btt toxin 의 생산을 위한 재조합 대장균의 숙주세포로 XL1-Blue가 가장 좋았음. 안정화를 위한 hok/sok system은 대장균에서 plasmid를 110 generation 동안 100% 안정하게 하였음. 본 연구에서 사용된 재조합 살충단백질은 온도 유도에 의해 생산됨. Btt toxin gene의 발현은 induction시작한지 한 시간 이내에 시작됨. 복합질소원으로 yeast extract를 첨가했을 때 0.5g/L의 생산성을 보였음. 배양온도에 따른 최적 배양시간은 30℃에서 7시간, 42℃에서 5-8시간 정도였음. 최적 pH는 6.5 였고, 아미노산의 적정 농도는 threonine, leucine, tryptophan의 경우 각각 0.1, 0.1, 0.01g/L 였음. 미생물 살충제 피막화를 위한 연구로서 전분입자를 평면에 접착시키고 이를 건조하였을 때 접착력이 증가됨을 관찰함. 건조된 전분입자의 접착력은 수중에서 시간이 지남에 따라 감소함. Biotest결과 본 재조합 대장균에 의해 생산된 살충단백질이 원래 Btt 균주에 의해 생산된 살충단백질과 같은 수준의 살충력을 지님이 밝혀졌음. 총 단백질 농도가 0.02g/L으로 낮을 때에도 4일 후 100% 치사율을 기록함.

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한국생산기술연구원
등록일
2000-04-07
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

농약 스크리닝

스크리닝 수행 : 제초제, 살충제, 살균제로서의 약효 유무를 확인한 약제수는 1688개, 1724개, 2063개이었고 일부는 유효농도 확인과 진전단계 실험을 수행하였다. 실험재료 확보 및 유지 : 가막사리 등 3종의 잡초, 담배거세미나방, 내성잿빛곰팡이병균 및 주요 식물병원균을 확보하고 유지기술을 개발하였으며 500여 식물병원균주를 DB화 하였다. 연 29회에 걸쳐 정부기관 및 관련 산학연에 연 75종의 잡초, 곤충, 식물병원균 등의 실험재료 를 분양하였다. 진전단계 스크리닝 기술 : 논제초제의 작용 스펙트럼과 제초제 처리 토양의 미생물상 변화를 조사하였으며 제초제의 흡수이행을 검토하였다. 배추좀나방과 응애의 저항성 계통을 선발하 고 응애와 바퀴의 행동 특성을 조사하였으며 벼멸구에 대한 침투이행성 약효 평가방법을 실 험하였다. 살균제 처리 토양의 근류균에의 영향평가법을 확립하였다. 위탁연구 : 서울대 등 4개기관에서 미국 및 유럽 주요문제잡초들의 휴면성 및 제초활성평가, 외래잡초의 분포와 생육 특성, 식물성 살충제의 탐색 및 개발, 살비제 선발을 위한 개체군 독성검정법의 개발, 식물병원균의 pectin질 분해요소를 이용한 살균제 스크리닝 방법, 국내 산 및 수입곡물에서 곰팡이의 분리 및 동정, 깜부기병에 대한 활성 검정 방법 개발 등 7과제가 수행되었다.살균제 분야의 연구원 1인을 일본 이화학연구소에 파견하여 벼도열병에 대한 유도 저항성을 유발시키는 약제의 작용 기작을 공동연구하였으며 일본의 농약 개발 전문가 4인을 초빙하여 세미나를 개최하고 자문을 받았다

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한국생산기술연구원
등록일
2000-04-07
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

생력화 및 환경독성 경감을 위한 Microcapsule제형의 살충제 개발

본 연구는 농약에 의한 환경오염 및 농촌인구의 격감·고령화에 따른 노동력 감소를 해결하 기위한 환경독성 경감 및 생력화 제형의 살충제를 개발하는데 그 목적이 있다. 대상 약제는 기존의 원제 독성이 높아서 사용이 제한된 응애약제를 중심으로 독성경감 및 약효의 지효성을 향상하여 1회 처리로 대상해충을 방제할수 있는 Pyrethroid계인 Halfenprox를 선정하였다. 본 연구는 막을 형성할수 있는 Monomer선발, 지효성의 조절에 필요한 막두께 및 입경조절시 험을 수행한 결과, 기존의 수용성과 지용성 Monomer를 각각 사용하여 막을 형성시키는 방 법보다 월등히 제조방법이 간단한 양용성(수용성과 지용성을 한분자내에 가지고 있는 형태) Monomer를 개발하였으며, 생물약효에 있어 가장 중요한 요소인 막두께는 9 - 10nm의 범위 에서 약제의 방출량이 최적인 결과를 얻었으며, 입경은 10 - 13μm일때 지효성이 우수하다 는 결론을 얻었다. 제조기기는 Ultra-turax 및 Hohogenizer를 이용한 결과, Homogenizer에서 최적의 입경 및 막 두께를 제조할수 있었다. 50℃에서의 이·화학적 안정성은 12주까지도 주성분 분해율이 3.73%로 상당히 안정하였다. 실내에서의 점박이응애에 대한 생물활성시험 결과는 96시간까지도 90%이상으로 우수한 생물 활성효과를 관찰할수 있었다.

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한국생산기술연구원
등록일
2000-04-07
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

벼재배 논 투척처리용 농약 점보제의 제조 방법

- 유기 또는 무기분말을 접착성형하거나 고분지 수지를 발포시켜 얻은 다공성 담체(평균 공극 직경:20-100미크론, 압축강도:4kg/cm2)와 모래를 수용성 봉지에 넣고, 유화성 혹은 분산성 액상 농약을 주입(담체의 총중량 기준 0.01-98중량%)한 다음, 열봉합하여 물꼬처리 혹은 무논 투척처리용 농약 점보제를 얻는 방법논 100 평방미터을 점보제로 처리할 경우 5분 정도 소요되며 남녀노 소 누구나 처리가 가능함(기존 입제농약의 경우 살포시간 30분 소요)-물속에 투척된 후 수면 바로 아래까지 떠오른 농약 제품에서 농약이 유화 용출되어 넓은 지역으로 신속하게 확산됨-농약의 수중 확산성이 뛰어나서 논바닥이 드러나지 않을 정도로 논 에 물이 있는 한, 벼의 생육시기나 논의 상태에 거의 무관하게 잡초 혹은 병해충 방제 효과가 우수함-농약 처리 후 24시간 이내에 제품중의 농약이 거의 전량 방출되며 벼에 대한 약해는 거의 없음-액상으로 제조되는 모든 농약에 적용할 수 있으며 제조원가 저렴

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한국화학연구원
등록일
2000-04-04
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

γ-hydroxyaminoacids 합성의 일반적인 방법

Nitroalkanes 과 불포화 화합물로부터 γ-hydroxyaminoacids 를 이단계로 합성하는 법이 개발되었다. 일단계 화학공정은 carboxy-substituted oximes and their cyclic ethers-isoxazolines 에 관한 것이다. 이단계 전기화학 공정에서는 다른 구조의 γ-hydroxyaminoacids 가 85-95 %의 수율로 얻어졌다. 1 kg의 목표한 시약 시료를 얻기 위하여 기본장치가 제작되었다.농약 합성을 위한 새로운 시약 및 제품의 생산

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특허법인충정
등록일
2000-04-24
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

기능적으로 치환된 싸이클로프로판의 전기화학적 합성

싸이클로프로판 유도체는 유기합성화학에서 중요한 자리를 차지한다. 구조적 특징과 반응성은 자연용 제품의 합성에 있어 널리 적용되고 있다. Cyclopropanecarboxylic acid 는 농업과 의약에 있어 효과적인 약제로서 중요한 역할을 한다. 더구나 아마도 가장 잘 알려진 사용 예인 피레스린 제충제는 cyclopropanoid chrysanthemic acid 의 유도체다.싸이클로프로판의 주요한 알려진 합성법은 1). C=C 이중결합에 carbenes 의 첨가 2). 1,3 이중치환된 알리패틱 화합물에서 1,3 제거법 3). 특별히 제조된 활성화된 화합물의 순환구조화, 예를 들면 1,3-dianions 의 산화 혹은 1,3-diketones 의 dimerization 이다.기능적으로 치환된 싸이클로프로판은, 광범위한 유용한 물성을 가진 복합 유기화합물의 최신 합성을 위한 중간체로서는 물론 제충제, 생물학적 활성화합물과 최신 의약품의 성분을 생산하기 위한 중요한 중간체로 사용될 수 있다.

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특허법인충정
등록일
2000-04-24
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

생력화 및 환경독성 경감을 위한 Microcapsule제형의 살충제 개발

본 연구는 농약에 의한 환경오염 및 농촌인구의 격감·고령화에 따른 노동력 감소를 해결하 기위한 환경독성 경감 및 생력화 제형의 살충제를 개발하는데 그 목적이 있다. ∴대상 약제는 기존의 원제 독성이 높아서 사용이 제한된 응애약제를 중심으로 독성경감 및 약효의 지효성을 향상하여 1회 처리로 대상해충을 방제할수 있는 Pyrethroid계인 Halfenprox를 선정하였다. ∴본 연구는 막을 형성할수 있는 Monomer선발, 지효성의 조절에 필요한 막두께 및 입경조절시 험을 수행한 결과, 기존의 수용성과 지용성 Monomer를 각각 사용하여 막을 형성시키는 방 법보다 월등히 제조방법이 간단한 양용성(수용성과 지용성을 한분자내에 가지고 있는 형태) Monomer를 개발하였으며, 생물약효에 있어 가장 중요한 요소인 막두께는 9 - 10nm의 범위 에서 약제의 방출량이 최적인 결과를 얻었으며, 입경은 10 - 13μm일때 지효성이 우수하다 는 결론을 얻었다. ∴제조기기는 Ultra-turax 및 Hohogenizer를 이용한 결과, Homogenizer에서 최적의 입경 및 막 두께를 제조할수 있었다. ∴50℃에서의 이·화학적 안정성은 12주까지도 주성분 분해율이 3.73%로 상당히 안정하였다. ∴실내에서의 점박이응애에 대한 생물활성시험 결과는 96시간까지도 90%이상으로 우수한 생물 활성효과를 관찰할수 있었다.

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한국생산기술연구원
등록일
2000-09-06
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

들쥐 및 집쥐의 생태와 천연물질을 이용한 기피제 개발

쥐에 대한 기피제를 개발하기 위해 총 64과 106속 124종의 식물을 포함한 천연물질을 대상으로 메탄올 추출물을 대상으로 쥐에 대한 기피실험을 실시하여 5종의 유의한 기피물질이 선정되었고, 그중 가장 강력한 기피효과를 나타내는 NEP-84의 메탄올 추출물을 증류수에 용해시켜 hexane, chloroform, ethyl acetate 등의 유기용매로 분획하였으며 이들 중 ethyl acetate 분획분에 기피성물질이 함유되어 있음을 확인하였으며, 이를 Silica gel open column chromatography로 용리시켜 5개의 분리층을 획득하였고 이들 각각에 대한 기피효과 실험을 실시한 결과 그 중 3번째 분리층에 기피성분이 포함되어 있음을 확인하였다. 이렇게하여 획득된 쥐 기피제 후보물질에서 순순한 기피성 물질을 분리해내기 위하여 분취용 고속액체크로마토그래피를 이용하여 4개의 peak를 얻었으며 이를 기피실험한 결과 그중 2번째 peak를 이룬 물질이 쥐에 대해 강력한 기피효과를 나타내는 물질임을 확인하였다. 순수하게 분리된 물질을 NEP84-R-1이라 명명한후 각종 spectral techniques를 이용하여 기피활성 본체의 성분을 분석하였다.

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한국생산기술연구원
등록일
2000-09-07
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

살충성 Bt 제제 개발

용도 : 해충방제를 위한 Bt 미생물살충제 개발특징 : 본 Bt 미생물 살충제는 나비목과 파리목에 살충효과가 탁월한 반면 인축에는 전혀 해가 없슴.기대효과 : 국내 최초로 Bt제제의 개발은 그간 수입에 의존하였던 Bt제제의 국산화로 향후 2,000년대 100억정도에 이르는 국내 미생물살충제 시장을 선점하게 되고, 아울러 우리와 식생활 습관이 비슷한 일본시장에도 수출이 가능하게 되어 약 600억 정도의 실질적인 생산효과를 기대할 수 있슴.

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한국생산기술연구원
등록일
2000-09-07
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

페녹시 제초제 원제

- 제초제 중산체 합성기술- Fenoxaprop, Quizalofop 합성기술국내외적으로 수요가 많은 물질

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한국화학연구원
등록일
2000-11-22
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

피리딘 술폰아미드

- 살균제 생산중간체 화합물 합성기술- 제초제 생산중간체 화합물 합성기술- 프탈라이드로부터 합성하는 기술- 이후 원제합성까지 이르는 전기술 이전가능- 해외 판매 가능

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한국화학연구원
등록일
2000-11-22
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

클로로메칠벤조일 클로라이드

피리딘 유도체는 제초제 중간체로서 용도가 큰데 본 기술은 한국화학연구소에서 개발한 신물질로서 특허 등록되어 있는 물질을 생산하는 정밀화학 기술임기초원료인 피리딘으로부터 피리딘 술폰아미드까지 8단계에 걸쳐 합성하는 유기합성 기술임

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한국화학연구원
등록일
2000-11-22
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새로운 도열병 약제

- 온실실험에서 2ppm의 농도에서 도열병을 100%방제하는 새로운 살균제- 독성도 rat에서 LD50>3,000mg 이며 어독성은 OECD protocol로 96시간 LC50값이 3.7mg/L 임- 비교적 간단한 화합물로 생산원가가 저렴새로운 도열병 약제로 기초원료로부터의 원제합성이 간단함.

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한국화학연구원
등록일
2000-11-22
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벼 재배 논 투척처리용 농약 점보제의 제조 방법

벼를 재배 중인 논에 논둑에서 100 평방미터 당 20개 내외의 덩어리 모양 농약을 던져 넣어서 농약 살포 작업을 대신할 수 있게 고안된 새로운 농약 제품의 제조 방법- 논 100 평방미터에 점보제를 처리할 경우 5분 정도 소요되며 남녀노소 누구나 처리가 가능함- 물속에 던져진 후 수면 바로 아래까지 떠오른 농약 제품에서 농약이 유화 용출되어 넓은 지역 으로 신속하게 확산됨- 농약의 수중 확산성이 뛰어나서 논바닥이 드러나지 않을 정도로 논에 물이 있는 한 벼의 생육 시기나 논의 상태에 거의 무관하게 잡초 혹은 병해충 방제 효과가 우수함- 농약 처리 후 24시간 이내에 제품중의 농약이 거의 전량 방출되어 벼에 대한 약해가 거의 없음- 액상으로 제조할 수 있는 모든 농약에 적용할 수 있음

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한국화학연구원
등록일
2000-11-22
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

오이와 딸기의 흰가루병 방제용 조성물 및 이를 함유하는 농약제제

- 흰가루병이 발생한 오이와 딸기에 분무하였을 때 병 방제 효과가 뛰어난 계면활성제를 주성분 으로 하는 새로운 조성물이며, 또한 흰가루병 예방용 농약과 함께 사용할 경우 농약의 사용량 을 크게 절감할 수 있는 조성물- 본 발명의 계면활성제 조성물은 오이와 딸기의 흰가루병에 대한 치료 효과가 매우 우수함- 물에 용해되기 쉬운 비이온성 계면활성제를 주성분으로 하므로 간단하게 씻어서 식탁에 올리는 엽채류와 과채류의 재배에 안심하고 사용할 수 있음- 주성분인 계면활성제는 인축에 대한 독성이 극히 낮으며, 환경 중에서 쉽게 생분해되므로 환경 오염 부담이 거의 없음- 제품의 원료가 저가인 동시에 제조과정이 극히 단순하여 제조 비용이 매우 저렴함- 흰가루병에 대한 예방 효과가 우수한 유기금속계 농약과 혼용할 경우 농약의 사용량을 현저히 절감할 수 있음

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한국화학연구원
등록일
2000-11-22
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

도열병 약제 히노산

도열병 예방 및 치료제이며 이삭마름병, 잎집썩음병 등의 방제제인 히노산원제를 기초원료부터 합성함.현재 국내에서는 원제를 수입하여 제제화하는 것을 기초원료부터 시작하여 값싼 경로로 생산할 수 있는 기술

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한국화학연구원
등록일
2000-11-22
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

실릴알킬벤조아미드 유도체, 그의 제조방법 및그를 유효성분으로 하는 농원예용 살진균제

화학식 1을 갖는 실릴알킬벤조아미드, 그의 제조방법 및 그를 유효성분으로 하는 농원예용 살진균제가 제공된다. 본 발명의 실릴알킬벤조아미드는, 화학식 2의 실릴알킬벤조산 유도체들을 티오닐클로라이드로 처리하여 벤조일클로라이드 유도체들을 합성한후, 이를 화학식 3의 1차 또는 2차 아민과 반응시킴으로써 제조한다.[화학식 1][화학식 2][화학식 3](식 중, R1은 수소 또는 C1-C4의 직쇄 또는 가지달린 알킬이고, R2는, C1-C4의 직쇄 또는 가지달린 알킬, C1-C6의 시클로알킬, 알릴, 페닐, 오르토-, 메타-, 또는 파라-클로로페닐기이고, R3는 수소 또는 메틸기이며, X는 수소, 메타- 또는 파라-플루오로, 클로로, 또는 메틸기이고, Me는 메틸기, n은 1 또는 2임)1. 다음 화학식 1의 실릴알킬벤조아미드 유도체:(식 중, R1은 수소 또는 C1-C4의 직쇄 또는 가지달린 알킬이고, R2는, C1-C4의 직쇄 또는 가지달린 알킬, C1-C6의 시클로알킬, 알릴, 페닐, 오르토-, 메타-, 또는 파라-클로로페닐기이고, R3는 수소 또는 메틸기이며, X는 수소, 메타- 또는 파라-플루오로, 클로로, 또는 메틸기이고, Me는 메틸기, n은 1 또는 2임)2. 제 1항에 있어서, R1이 H, R2가 메틸 또는 에틸인 실릴알킬벤조아미드 유도체.3. 다음 화학식 2의 실릴알킬벤조산을 티오닐클로라이드로 처리하여 벤조일클로라이드를 얻은 후 이를 다음화학식 3의 1차 또는 2차 아민과 반응시키는 것으로 되는 화학식 1의 실릴알킬벤조아미드의 제조방법4. 제 3항에 있어서, 화학식 2의 실릴알킬벤조산을 티오닐클로라이드로 처리하여 벤조일클로라이드를 제조할때 반응촉진제로서 디메틸포름아미드를 사용하는 것이 특징인 방법.5. 제 4항에 있어서, 벤조일클로라이드와 화학식 3의 아민을 1:3의 몰 비로 반응시키는 것이 특징인 방법.6. 제 3항 내지 5항 중 어느 한 항에 있어서, 반응용매로서 톨루엔을 사용하고 0℃ 내지 50℃의 반응온도에서 반응을 수행하는 것이 특징인 방법.7. 제 1항에 따른 화학식 1의 실릴알킬벤조아미드 유도체를 유효성분으로 하는 농원예용 살진균제.8. 제 7항에 있어서, R1이 H, R2가 메틸 또는 에틸인 화학식 1의 실릴알킬벤조아미드 유도체를 유효성분으로하는 살진균제.9. 제 7항 또는 8항에 있어서, 벼도열병, 벼잎집무늬마름병, 오이잿빛곰팡이병, 토마토역병, 밀붉은녹병, 또는 보리흰가루병에 효과적인 살진균제

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한국과학기술연구원
등록일
2000-12-15
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실릴알킬벤조산 유도체 및 그의 제조 방법

본 발명은 하기 화학식 3의 신규한 실릴알킬벤조산 유도체, 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 상기 식 중에서, R은 독립적으로 수소 또는 메틸기이고,n은 1 또는 2이고,X는 수소, 메타 또는 파라-플루오로, 클로로 또는 메틸기를 나타낸다.본 발명의 화합물은 벤조아미드계 화합물을 제조하는데 중요한 전구체로 사용할 수 있고, 또한 그자체로도 우수한 생물 활성을 나타낸다.1. 하기 화학식 3의 실릴알킬벤조산 유도체.<화학식 3>상기 식에서, R은 독립적으로 수소 또는 메틸기이고, n은 1 또는 2 이고, X는 수소 또는 메타 또는 파라-플루오로, 클로로 또는 메틸기이다.2. a) 하기 화학식 1의 실릴알킬화 벤젠 유도체를 메틸 그리냐르 시약과 반응시켜 하기 화학식 2의 트리메틸실릴알킬벤젠 유도체를 제조하고,b) 이어서, 산소 분위기 하에서 아세트산코발트를 촉매로 하여 산화반응시키는 것을 포함하는 제1항 기재의 화학식 3의실릴알킬벤조산 유도체의 제조 방법.<화학식 1><화학식 2><화학식 3>상기 식에서, R, n, 및 X는 제1항에 정의된 바와 같다.3. 제2항에 있어서, 단계 a)에서 반응 온도가 0 내지 50 ℃의 범위인 방법.4. 제2항에 있어서, 단계 b)에서 반응 온도가 100 내지 150 ℃의 범위인 방법.5. 제2항에 있어서, 단계 b)에서 반응 촉매인 아세트산코발트를 실릴알킬화벤젠 유도체에 대해 5 내지 30 중량%의 양으로 사용하는 방법

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한국과학기술연구원
등록일
2000-12-15
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일반기술 화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)

양식장 파래 및 갯병 방제용 유기산 조성물

청정해수에서 김 양식시 발생하는 파래 등의 잡조를 제거하고 갯병을 방제하며, 해양 생태계에 무기산보다 안정성이 뛰어난 술폰계 유기산을 포함하는 김양식 산처리제의 제법에 관한 것이다. 기존에는 김을 양식하는 과정중에 파래, 잡조, 잡균을 제거하기 위하여 주로 산이 사용되어 왔는데 염산, 황산, 질산, 인산, 과염소산중 주로 폐산을 포함한 공엉용 염산등의 무기산이 사용됨으로 인하여 해양환경의 오염은 물론 생태계가 파괴되어 자연재해를 일으키고 김의 품질에서도 향미 및 영양상태면에서 일본산에 뒤지는 결과를 초래했다. 본 기술은 짧은 시간에 파래 등의 잡조를 구제하면서도, 무기산보다는 작은 산도를 가진 술포네이트기를 갖는 유기산을 이용함으로써, 산의 확산에 의한 저수생 해양 생태계의 파괴를 최소화하고자 한 것이다 유기산 조성물은, 술포네이트기를 함유하는 유기산으로, R-SC3H로 표시되는 화합물을 5-30 중량%를 포함하고 나머지는 물로 이루어진다. 또한 침지시간 및 김의 성장상태에 따라 카르복실기를 갖는 일반 유기산을 0-20 중량%을 포함할 수 있으며 여기에 영양제로서 아미노산 0-10 중량%를 첨가할 수 있다. 이때, 카르복실기를 가진 유기산이 술포네이트기 유기산함량을 초과하지 않도록 조절하여 pH가 2이하가 되도록 조절한다. 본 기술은 김양식시 파래 등의 잡조 제거 및 잡균의 방제에 있어, 통상적으로, 유기산으로는 별로 이용되지 않은 술포네이트기를 가진 화합물을 이용하여 염산의 효율에 못지않은 좋은 결과를 얻었고, 짧은 시간에 파래를 구제하면서도 무기산보다는 작은 산도를 가진 술포네이트기를 갖는 유기산을 이용함으로써, 산의 확산에 의한 저수생 해양 생태계의 파괴를 최소화하였다. 아울러 해저 생태계 파괴의 최소화 및 김의 풍미를 더 많이 간직할 수 있는 장점도 지닌다

보유기관
한국과학기술연구원
등록일
2001-05-21
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