본 발명은 이중결합의 짝지음이 고도로 형성된 디스티릴아릴렌 단위가 주쇄에 포함되는 고분자 형광체를 화학발광에 도입하므로써 청색발광을 내는 고분자 형광체 조성물에 관한 것이다본 발명에 따른 디스티릴아릴렌 단위를 포함하는 고분자 형광체 조성물은, 디스티릴아릴렌 단위를 포함하는 고분자 형광체와 이 고분자 형광체에 발광을 위한 화학에너지를 공급하기 위한 옥살레이트/과산화물/유기염기로 이루어진 화학에너지 전달계를 포함하여 이루어진다.따라서, 유해성이 적고, 휘도가 뛰어난 청색계열의 화학발광 형광체를 제공하는 효과가 있으며, 라이트스틱(Light stick)이나 낚시찌 등 레저, 오락 조명 및 공연장에서 사용될 수 있는 화학발광 형광체를 제공하는 효과가있다.본 발명은 이중결합의 짝지음이 고도로 형성된 디스티릴아릴렌 단위가 주쇄에 포함되는 고분자 형광체를 화학발광에 도입하므로써 청색발광을 내는 고분자 형광체 조성물에 관한 것이다본 발명에 따른 디스티릴아릴렌 단위를 포함하는 고분자 형광체 조성물은, 디스티릴아릴렌 단위를 포함하는 고분자 형광체와 이 고분자 형광체에 발광을 위한 화학에너지를 공급하기 위한 옥살레이트/과산화물/유기염기로 이루어진 화학에너지 전달계를 포함하여 이루어진다.따라서, 유해성이 적고, 휘도가 뛰어난 청색계열의 화학발광 형광체를 제공하는 효과가 있으며, 라이트스틱(Light stick)이나 낚시찌 등 레저, 오락 조명 및 공연장에서 사용될 수 있는 화학발광 형광체를 제공하는 효과가있다.
본 기술은 바이오칩등의 기질로 사용될 수 있는 저밀도 아민기를 함유하는 분자층을 표면에 포함하는 기질에 관한 것으로, 특히 저밀도 아민기를 함유하는 분자층을 형성하기 위한 화합물 및 이의 제조방법과 이 화합물을 이용하여 제조되는 저밀도 아민기를 함유하는 분자층을 표면에 포함하는 기질 및 이의 제조방법에 관한 것이다.기질 표면의 실란화, 특히 아미노실란화는 효소, 항체와 같은 생체분자의 고정화, 무기 촉매의 고정화, 전극의 개질, 크로마토그래피 및 이온성 고분자, 비선형 광학적 발색단, 플러렌, 포르피린, 전이금속 착물 및 무기 콜로이달 입자를 함유하는 다양한 형태의 분자들의 자기조립용 빌딩 파운데이션 형성 등의 많은 분야에 적용되고 있다.기질 표면에 형성된 아미노실란 분자층의 화학적 물리적 성질은 매우 중요한데, 이는 고정화되거나 자체 조립되는 분자의 형태 및 표면 밀도에 영향을 주며, 최종적으로 형성된 기능성 박막의 구조 및 성질을 결정하는 인자이기 때문이다.본 기술에 따르면 기질 표면에서의 아민기 밀도를 적절히 감소시킬 수 있다. 이와 같이 표면에 조절된 아민기 밀도를 갖는 고체기질은 DNA칩이나 바이오칩을 개발하는데 중요한 기능을 수행한다. 또한 본 발명에 따라 제작된 박막은 넓은 pH의 범위에서 안정하며, 높은 온도에서도 상당한 안정성을 가진다. 이것은 9 개의 카르복시산이 표면과 다중결합을 이루는 것에 기인한다. 단일결합이나 3-포인트 결합의 경우 그리 안정하지 못한 결합을 이루지만 9-포인트 결합은 이것과는 비교할 수 없을 정도의 높은 안정성을 가진다. 이밖에도 기질 표면에 원하는 분자들을 고정하고, 이들의 성질을 밝히는 표면 연구에 중요한 표면 기질로 사용이 가능하다.
본 발명은 나노 크기에서 마이크로 크기 패턴닝을 단순히 전도성 블록고분자 용액을 미세 접촉 인쇄법으로 자기 조립 단분자막(SAM)이 패턴닝된 기판위에 캐스팅함으로써 전도성 블록 고분자의 친수성 블록이 기판상의 SAM으로부터 반발되어 SAM이 패턴닝 되지 않은 기판 영역에만 유인되어 전도성 고분자를 간단하게 패턴닝 하는 기술로서 미세 및 극미세 전자 소자 제조에 효과적으로 응용 될수 있다. 또한, POLYETHYLENE OXID(분자량 2000)와 2-THIOPHENE CARBONYL CHLORIDE을 이용하여 제조하는 THIOPHENE 모노머를 사용한다.POLYETHYLENE OXID(분자량 2000)와 2-THIOPHENE CARBONYL CHLORIDE을 이용하여 제조하는 THIOPHENE 모노머를 사용함. 나노 크기에서 마이크로 크기 패턴닝을 단순히 전도성 블록고분자 용액을 미세 접촉 인쇄법으로 자기 조립 단분자막(SAM)이 패턴닝된 기판위에 캐스팅함으로써 전도성 블록 고분자의 친수성 블록이 기판상의 SAM으로부터 반발되어 SAM이 패턴닝 되지 않은 기판 영역에만 유인되어 전도성 고분자를 간단하게 패턴닝 하는 기술로서 미세 및 극미세 전자 소자 제조에 효과적으로 응용.
본 기술은 이속사졸린 (isoxazoline) 고리와 불소 (fluorine)를 포함하는 거대고리 화합물 (macrocyclic compounds) 및 그의 제조방법에 관한 것이다.또한, 본 기술은 이속사졸린 고리와 다량의 불소를 포함하는 다양한 형태와 크기의 거대고리 화합물을 제공하며 그 제조방법은 1) 쌍극자체 전구체로 디히드록시모일 클로라이드 (dihydroximoyl chloride)를 합성하는 단계2) 친쌍극자체로 불소를 포함하는 디아크릴레이트 (diacrylates)를 합성하는 단계 및3) 단일 반응용기 고리더함 반응으로 쌍극자체 전구체를 유기용매 중에서 염기 및 친쌍국자체와 반응시켜 다량의 불소를 포함하는 거대고리 화합물을 합성하는 단계를 포함한다.불소를 포함한 거대고리 화합물의 연구는 거대고리 화합물에 포함되어 있는 탄소와 불소간의 공유결합 및 금속이온과의 상호작용과 관련하여 수행되어 왔다. 이로부터 합성된 거대고리 화합물의 대부분은 불소를 포함한 크라운 에테르 (crown ether), 크립탄드 (cryptand) 유도체, 시클로판 (cyclophane) 형태의 화합물들이었다.또는 지금까지는 단지 불소의 전기음성도를 이용하여 금속이온과의 상호작용을 연구하기 위한 것으로, 목표 화합물을 여러 단계에 걸쳐 합성해야 하는 번거로움이 있다. 이에 본 기술은 적절한 쌍극자체 전구체와 친쌍극자체를 이용한 고리화 첨가반응을 통해 다량의 불소를 포함하는 다양한 크기와 모양의 거대고리 화합물을 합성하고 이에 따라 합성된 이속사졸린 고리와 다량의 불소를 포함하는 거대고리 화합물들은 호스트-게스트 (host-guest) 초분자 화학에서 새로운 호스트 물질로서 유용하게 사용될 수 있다.
전도성 고분자 나노튜브의 제조방법을 제공한다.본 발명에 따른 전도성 고분자 나노튜브의 제조방법은 (a) 석영튜브 내의 기화영역에서, 염소가 치환되어 있는 단위체를기화시키는 단계; (b) 상기 기화된 단위체를 운반기체에 의해 열분해 영역으로 이동시킨 다음, 열분해하여 중간체를 형성하는 단계; (c) 상기에서 생성된 중간체를 운반기체에 의해 증착영역으로 이동시킨 다음, 다공성 기재를 거치면서 전구 고분자를 형성하는 단계; 및 (d) 열처리를 통해 탈염화수소화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하며, 본 발명에 따르면 용매를 사용할 필요가 전혀 없기 때문에 고순도의 전도성 고분자 나노튜브를 제조할 수 있고, 이처럼 제조된 전도성 고분자나노튜브는 나노단위의 소자는 물론 광센서에도 사용할 수 있다.본 발명에 따른 전도성 고분자 나노튜브의 제조방법은 용매를 사용하지 않고 화학기상증착법을 사용하여 전도성 고분자제조용 단위체를 기화시킨 후 템플레이트 내에 증착시켜 중합함으로써 순도가 우수한 전도성 고분자 나노튜브를 제조할수 있다는 것을 특징으로 한다.본 발명에서 하고 석영튜브 내의 기화영역에서, 염소가 치환되어 있는 단위체를 기화시키는 단계의 온도는 단위체의 종류및 해당 압력에 따라 변화할 수 있는데, 압력이 0.8torr인 경우에는 50∼300℃인 것이 바람직하다. 상기 온도가 50℃ 미만인 때에는 단위체가 원할하게 기화되지 않을 염려가 있고, 300℃를 초과하게 되면 기화속도보다 열분해속도가 빨라져서기화가 일어나기 전해 열분해가 일어나며, 증착영역으로 이동하지 못하고 보트 내부에서 의도치 않는 반응이 일어나는 문제점이 있을 수 있다. 상기 염소가 치환되어 있는 단위체가 α,α'-디클로로크실렌인 경우에는 약 80℃가 적당하고, 2,5-비스(클로로메틸)티오펜인 경우에는 약 70℃인 것이 적당하다.
본 발명은 메조 세공을 갖는 소평판형 실리카에 관한 것으로 세공의 채널 길이가 짧은 수직 채널을 가지고 아민 관능기를 가진 6각 소평판형 메조 세공 실리카를 제공한다. 상기 메조 세공 실리카는 계면활성제인 P123를 주형으로 하여 아미노알킬트리에톡시실란과 소듐 실리케이트를 아민;실리카 몰비율로 0.01~0.5 범위에서 마이크로웨이브 조사 환경에서 공축합하여 제조되고 세공의 채널 길이가 10~1000nm 이다. 본 발명의 짧은 수직 채널을 가지고 아민 관능기를 가진 6각 소평판형 메조 세공 실리카는 실리카 재료로 값싼 소듐 메타실리케이트를 사용하여 비용절감 측면으로 볼 때 유리하고 직접 공축합을 이용한 아미노 기능화 그리고 수직한 채널의 6각 소평판형 실리카의 합성에 마이크로웨이브를 적용하여 경제적, 환경적인 면에서 많은 이점이 있다. 본 발명의 6각 소 평판형 실리카 표면에 분산되어 있는 아미노기는 염기촉매반응에 있어 합성 후 이식 방법 또는 전가수분해에 의해 직접 방법으로 합성된 섬유형태의 긴 채널 아미노 기능화 SBA-15보다 높은 반응성을 보여 촉매 효율이 높다.
본 발명은 메조 세공을 갖는 소평판형 실리카에 관한 것으로 세공의 채널 길이가 짧은 수직 채널을 가지고 아민 관능기를 가진 6각 소평판형 메조 세공 실리카를 제공한다. 상기 메조 세공 실리카는 계면활성제인 P123를 주형으로 하여 아미노알킬트리에톡시실란과 소듐 실리케이트를 아민;실리카 몰비율로 0.01~0.5 범위에서 마이크로웨이브 조사 환경에서 공축합하여 제조되고 세공의 채널 길이가 10~1000nm 이다. 본 발명의 짧은 수직 채널을 가지고 아민 관능기를 가진 6각 소평판형 메조 세공 실리카는 실리카 재료로 값싼 소듐 메타실리케이트를 사용하여 비용절감 측면으로 볼 때 유리하고 직접 공축합을 이용한 아미노 기능화 그리고 수직한 채널의 6각 소평판형 실리카의 합성에 마이크로웨이브를 적용하여 경제적, 환경적인 면에서 많은 이점이 있다. 본 발명의 6각 소 평판형 실리카 표면에 분산되어 있는 아미노기는 염기촉매반응에 있어 합성 후 이식 방법 또는 전가수분해에 의해 직접 방법으로 합성된 섬유형태의 긴 채널 아미노 기능화 SBA-15보다 높은 반응성을 보여 촉매 효율이 높다.