일반기술
화학 > 고분자 합성
본 발명은 단일 방향으로 정렬된 주형 내에 제올라이트 또는 유사 분자체 결정을 성장시키는 단계를 포함하는 단일 방향으로 배향된 제올라이트 초결정의 제조 방법 및 단일 방향으로 배향된 제올라이트 초결정에 관한 것이다.본 발명의 제올라이트 초결정은 단일 방향으로 배향된 구조를 갖고 있어, 무작위적으로 배열된 종래의 제올라이트의 문제점을 극복하고, 그 응용성을 극대화할 수 있다. 제올라이트 초결정에 위치한 규칙적으로 연결된 나노 세공과 나노채널들은 반도체 양자점과 양자선의 주형이 되므로, 반도체 양자점 또는 양자선을 내포한 제올라이트를 이용하면 메모리 소자, 감광장치, 센서, 나노레이저 발광소자, 비선형광학 소자로의 활용이 가능하며, 광자소자 및 광도파로와 같은 첨단소재로서의 응용도 진행중이다.1. 배향된 고분작 박막은 기질에 일정한 방향으로 이들의 주축들이 늘어서 있기 때문에 필름의 두께와 고분자 종류에 따라서 각기 다른 색의 빛을 반사시키며 결정들이 그 안에서 성장할 경우에는 성장 방향을 조절할 수 있다.2. 나노 반응용기로서의 효율을 극대화할 수 있다.3. 주형으로 사용되는 폴리우레탄 등의 여러 고분자 물질들의 가격도 저렴하여 생산단가가 높지 않다.4. 접착제를 사용하지 않아 합성과 동시에 생성이 되므로 세공이 막힐 염려가 없으며, 방향성을 가지고 연결되어 있으므로, 제올라이트 이용 효율이 사실상 100%까지 증대된다.5. 미세 세공들이 방향성을 가진 형태로 연결되어 있기 때문에 분자들이 쉽게 제올라이트 미세 세공 속으로 투과하므로 세공내의 분자 확산이 전체 반응속도를 저하시키시 않아 나노 반응용기로 유용하다.6. 특히 미세 세공들의 정렬을 통해서 내포된 다양한 분자, 반도체 양자점 및 양자선, 분자회로, 감광장치, 발광체, 비선형 광학물질, 레이저 발광소자들의 정렬을 유도할 수 있으므로 나노크기의 입자들이 가지는 특이한 현상 및 레이저 빛의 무한대 파장까지의 선택적인 분리를 가능하게 할수 있다.
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- 서강대학교
- 등록일
- 2003-11-10
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 기술은 항암제로서의 데커신의 유도체 및 그 합성방법에 관한 것으로, 데커시놀을 산 클로라이드 화합물과 반응시켜 합성한 데커신 유도체들은 데커신의 항암활성과 암세포 특이성을 높이고 데커신 유도체를 고수율로 합성할 수 있는 뛰어난 효과가 있다.데커신은 항암활성을 갖는 물질로서 암세포에 특이성을 갖고있다. 이러한 데커신의 함암활성과 암세포 특이성을 높이기 위해서 데커신의 유도체를 만드는 것은 중요하다. 이 기술은 약제에서 분리한 데커시놀을 이용하여 다양한 유도체를 높은 수율로 합성하는 방법을 확립. *제품의 독창성과 활용다른 제품에 비해 데커신을 사용한 제품의 항암활성과 암세포 특이성을 높이고 데커신 유도체를 고수율로 합성할 수 있는 뛰어난 효과가 있다.*기술의 특징새로운 항암제의 개발에 이바지하는 것으로서 데커시놀에 벤조일 클로라이드, 피발로일 클로라이드, 크로토닐 클로라이드, 시나모일 클로라이드, 이소발레릴 클로라이드, 아세틸 클로라이드, 페닐아세틸 클로라이드 및 클로로아세틸 클로라이드로 이루어진 그룹 중에서 어느 하나를 선택한 산클로라이드 화합물을 첨가하여 30∼40℃에서 30∼50분간 반응시킨 후 염산수용액, 물 또는 중조 수용액으로 세척하고 무수 황산마그네슘으로 탈수하여 감압농축한 다음 실리카겔 컬럼 크로마토그래피함을 특징으로 하는 데커신 유도체의 합성방법.*제품의 활용 의약품 및 항암제항암 관련 식약품*특징 및 장점데커신 활용도에서 항암활성과 암세포 특이성을 높이고 유도체를 고수율로 합성화시키는데 뛰어난 효과입증
- 보유기관
- 고려대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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일반기술
화학 > 고분자 합성
* 원리 및 구성 본 기술은 폐윤활유를 열분해 시킨 다음 흡착제를 사용하여 타르유발 물질을 제거하여 고품질의 재생연료유를 제조하는 방법 및 장치를 제시한다. 상압열분해반응기에 폐윤활유를 이송하여 질소가스를 주입하고 무산소 상태가 되게 한 다음 열분해한다. 이렇게 열분해 되어 증발된 기체를 액화시켜 액화열분해유를 제조한 뒤 흡착제를 첨가하여 타르유발물질을 제거한다. * 개발 배경 산업의 발달과 함께 에너지의 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 경제적 측면 또는 환경오염 방지 측면에서 에너지 재활용에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 폐윤활유를 재생하는 기술로 화학약품 및 용제를 사용하는 화학적인 방법을 들 수 있는데 화학약품을 이용한 산처리 공정은 처리공정에서 발생되는 산-슬러지의 처리 문제가 야기되고 용제를 사용하는 방법은 용제자체가 고가이기 때문에 경제적인 문제점이 발생한다. * 중요성 및 독창성 본 기술은 폐윤활유를 열분해 한 후 흡착제로 타르유발물질을 제거하여 폐기물에 의한 환경오염을 감소시키고 고부가가치의 연료유를 제조할 수 있어 경제적인 효과가 있다. 또한 타르유발물질을 제거하해 사용된 흡착제는 재사용이 가능하여 여러 가지 고분자 폐기물을 처리하는데 응용될 수 있는 장점이 있다.* 적용제품 및 경쟁제품 본 기술은 폐윤활유를 열분해시킨 다음 진동항온조에서 흡착제를 사용하여 타르 유발물질을 제거하는 방법으로 품질이 개선된 재생연료유를 제조할 수 있다. 따라서 폐윤활유를 고품질의 재생연료유로 재사용이 가능하다.* 주요 적용 제품- 폐윤활유 처리 장치* 특징 및 장점- 폐기물에 의한 환경오염을 감소시키고 고부가가치의 연료유를 제조할 수 있는 경제적인 효과가 있다.- 타르유발물질을 제거하기 위해 사용된 흡착제의 재사용이 가능하다.
- 보유기관
- 고려대학교
- 등록일
- 2006-05-18
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 발명의 탄소 나노튜브가 첨가된 초고분자량 폴리에틸렌은 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 100중량부에 대하여 탄소 나노튜브(carbon nanotube, CNT) O.1 내지 0.5중량부를 첨가하여 제조되며, 본 발명에 따른 탄소 나노튜브(CNT)가 첨가된 초고분자량 폴리에틸렌은 내마모성을 획기적으로 향상시켜 인공관절의 수명을 연장시킬 수 있으며, 또한 기어, 베어링, 캠, 메카니칼 씰 등과 같이 마모, 마찰 운동을 받는 기계부품으로 사용되는 고분자재료에 적용할 수 있는 내마모성이 우수한 뛰어난 효과가 있다.본 발명은 탄소 나노튜브가 첨가된 초고분자량 폴리에틸렌 및 그 제조방법에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 초음파를 사용하여 용매에 녹인 초고분자량 폴리에틸렌과 탄소 나노튜브(CNT)를 잘 분산되도록 하고 그 후에 용매를 증발시켜 얻어진 혼합분말을 몰드(mold)에 넣고 성형시켜 제조하는 탄소 나노튜브가 첨가된 초고분자량 폴리에틸렌 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 탄소 나노튜브가 첨가된 초고분자량 폴리에틸렌 및 그 제조방법에 관한 것이며, 더욱 상세하게는 초음파를 사용하여 용매에 녹인 초고분자량 폴리에틸렌과 탄소 나노튜브(CNT)를 잘 분산되도록 하고 그 후에 용매를 증발시켜 얻어진 혼합분말을 몰드(mold)에 넣고 성형시켜 제조하는 탄소 나노튜브가 첨가된 초고분자량 폴리에틸렌 및 그 제조방법에 관한 것이다.
- 보유기관
- 고려대학교
- 등록일
- 2006-05-11
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일반기술
화학 > 고분자 합성
.5~5.5중량% 고분자 무색 바인다, 0.1~0.4중량% 나프타, 0.2~2.0중량% 고분자경화제, 0.2~0.3중량% 무기질 안료로 구성된 유색 투수팔트 혼화제를 쇄석과 혼합하여 제조한 포장용 다공성 유색 투수팔트 및 포장방법과, 시멘트콘크리트 구조체의 미장된 바탕면에 양이온성 합성 수지액에 물 150 내지 350 중량부를 첨가한 양이온성 합성 수지액 프라이머를 도포시키고, 양이온성 세라믹 칼라 또는 무늬 모르타르를 0.5~6mm의 두께로 도포시킨 후, 탑 코팅 도료를 도포시키는 양이온성 세라믹 합성수지 모르타르 칼라, 무늬 바닥재의 도포방법이다.3.5~5.5중량% 고분자 무색 바인다, 0.1~0.4중량% 나프타, 0.2~2.0중량% 고분자경화제, 0.2~0.3중량% 무기질 안료로 구성된 유색 투수팔트 혼화제를 쇄석과 혼합하여 제조한 포장용 다공성 유색 투수팔트 및 포장방법과, 시멘트콘크리트 구조체의 미장된 바탕면에 양이온성 합성 수지액에 물 150 내지 350 중량부를 첨가한 양이온성 합성 수지액 프라이머를 도포시키고, 양이온성 세라믹 칼라 또는 무늬 모르타르를 0.5~6mm의 두께로 도포시킨 후, 탑 코팅 도료를 도포시키는 양이온성 세라믹 합성수지 모르타르 칼라, 무늬 바닥재의 도포방법이다.
- 보유기관
- 한국산업기술평가원
- 등록일
- 2006-06-12
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 발명은 기상가수분해반응을 이용하여 TiO 2 /SiO 2 복합입자를 제조하기 위한 반응기 및 이에 의한 TiO 2 /SiO2 복합입자 제조방법에 관한 것으로, 간단한 과정으로 TiO 2 /SiO 2 복합입자를 제조할 수 있는 비교적 간단한 장치만으로도 제조를 가능케 함과 동시에 3중 반응관을 사용하여 반응물질의 주입위치에 따라 코어-셸, 균일 혼합구조 등 다양한 형태의 입자를 제조하도록 한 것이다. 본 발명은 TiO 2 /SiO 2 복합입자 제조용 반응기 및 이에 의한 TiO 2 /SiO 2 복합입자 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 기상가수분해반응을 이용하여 TiO 2 /SiO 2 복합입자를 제조하기 위한 반응기 및 이에 의한 TiO 2 / SiO 2 복합입자 제조방법에 관한 것이다. 최근에, TiO 2 초미립자 자체의 용도이외에 Si 및/또는 그 화합물을 도핑하여 그 기능성을 높이는 연구가 진행되고 있다. 예를 들어, 이러한 복합화합물은 SiO 2 로 TiO 2 를 표면개질함으로써 그 표면을 안정화하고 응집을 방지하며, 이에 따른 광 고굴절률 특성을 이용하여 전도성 분말, 도료 열화방지재료, 부식방지재료 등으로 사용되어 그 용도가 매우 다양하다. 또한, 이러한 복합화합물은 SiO 2 를 지지체로 하여 TiO 2 입자를 표면에 함침시켜주는 형태, SiO 2 메트릭스 내로 TiO 2 가 들어가는 형 태, 또는 Ti-O-Si 형태의 복합화합물로서 여러 분야에서 촉매로 이용되고 있다.이러한 복합화합물의 복합입자를 제조함에 있어, 크게 기계적 분쇄 등을 이용한 브레이크 브레이크-다운(break-down) 공정과 분자나 원자상태로부터 입자를 성장시키는 빌드-업(build-up) 공정으로 나눌 수 있는데, 전자의 공정으로는 1마이크론 이하의 입자를 제조하는 것이 불가능하며, 초미립자의 제조를 위하여는 빌드-업 공정을 이용해야 한 다. 종래에는, 빌드-업 공정에서 복합입자를 성장시키는 데 있어, 고상법과 액상법을 사용하였다.본 발명의 TiO 2 /SiO 2 복합입자 제조용 반응기 및 이를 이용한 TiO 2 /SiO 2 복합입자 제조방법에 의하면, 간단한 과정으로 TiO 2 /SiO 2 복합입자를 제조할 수 있는 비교적 간단한 장치만으로도 제조를 가능케 함과 동시에 3중 반응관을 사용하여 반응물질의 주입위치에 따라 코어-셸, 균일 혼합구조 등 다양한 형태의 입자를 제조할 수 있다. 또한, 종래의 방법에 비해 추가공정 없이 비교적 낮은 온도에서 애너테이즈 결정성 입자의 제조가 가능하다. 또한, 반응물질의 혼합부를 노즐형 축경부로 설계하여 축경부서 대부분의 반응물질들을 반응하게 하여 균일한 입자생성을 가능하게 한다. 또한, 반응부위의 온도변화만으로도 다양한 성분비의 복합입자 제조가 가능하다. 또한, 혼합입자 내의 Ti/Si 성분비를 다양하게 변화시키는 TiO 2 /SiO 2 복합입자의 제조 공정을 제공한다.
- 보유기관
- 중앙대학교
- 등록일
- 2006-05-12
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 발명의 아크릴계 제조방법은 고온고압 반응기에 탄소수 1 내지 5의 알킬기로 치환되거나 치환되지 않은 (메타) 아크릴레이트, 탄소수 1 내지 5의 알킬기로 치환되거나 치환되지 않은 아크릴산 알킬에스테르 및 탄소수 1 내지 5의 알킬기로 치환되거나 치환되지 않은 아크릴산 단량체 중에서 선택된 1종 이상의 단량체이거나, 이들과 공중합 가능한 비닐방향족 단량체 중에서 선택된 1종 이상의 단량체와의 혼합단량체, 용매 및 라디칼 개시제의 존재 하에서 200내지 240℃에서 0.5내지 1.5시간 동안 가온반응시키는 단계; 냉각 단계; 및 알칼리 수용액을 적가하여 개시제 침전물을 생성한 다음 여과하여 아크릴계 중합체 또는 공중합체를 수득하는 단계를 거치는 것을 그 특징으로 한다.고온고압반응기에서 가온하면서 단시간 동안 라디칼 중합을 통해 아크릴계 중합체 또는 공중합체를 제조하는 경우 균일한 분자량을 가지면서 고순도로 아크릴계 중합체 또는 공중합체를 제조할 수 있으며, 이와같은 아크릴계 중합체 또는 공중합체는 우수한 가공성 및 기계적 특성, 빛에 대한 내후성, 빛의 투과율과 화학약품에 대한 내용제성을 가져 LCD광학필름이나 백색필름 등의 필름 상에 광학 특성을 높이기 위해 추가적으로 코팅되는 고분자 화합물로서 유용하다.
- 보유기관
- 호서대학교
- 등록일
- 2006-05-12
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 기술은 생분해성이고, 필름 또는 섬유를 비롯하여 여러 형태로 가공될 수 있는 폴리머 조성물에 대한 기술로, 더욱 상세하게는 특징적인 블록공중합체로부터 제작되는 섬유 및 필름에 관한 기술 뿐 아니라 세밀하게는 생분해성필름, 생분해성섬유, 생분해성성형체, 생체흡수성봉합사, 생체흡수성유착방지제 등으로 사용되는 생체적합성 및 생분해성이 우수한 블록공중합체로부터 제조되는 조성물에 관한 기술이다. 현재까지 각종의 생체적합성고분자 화합물이 개발되어 수술용봉합사, 인공혈관, 인공뼈 등의 의료용재료로서 이용되고 있다.현재는 적당한 속도의 흡수성과 분해성을 가지며 모노 필라멘트라도 충분한 유연성을 지니고 있어, 봉합사로서 사용 가능하고 필름으로 성형하였을 경우에도 충분한 강도를 지니는 생체적합성이 우수한 고분자 화합물의 필요성이 있어 본 발명은 생분해성이고, 필름 또는 섬유를 비롯하여 여러 형태로 가공될 수 있는 폴리머 조성물을 제공하는 것이다.본 기술의 블록공중합체는, 모노 필라멘트로 한 경우에 용융방사가 정밀하고 충분한 유연성과 강도를 겸비하고 있으며 분해속도 또한 적합하여 생체흡수성 봉합사로서 사용이 가능하고, 그 위에 필름으로 제작한 경우에도 충분한 강도를 포함하므로 폭넓은 응용이 가능하며, 생체적합성도 우수하여 항혈소판 점착성과 필름 표면의 매끄러움으로 단백질의 흡착도 방지되는 효과가 있다.
- 보유기관
- 호서대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 기술은 신디오택틱(syndiotactic) 폴리스티렌 열가소성 수지조성물에 관한 것이다. 보다 구체적으로 본 기술은 신디오택틱 폴리스티렌, 나일론계 수지 및 수소화 수티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체로 이루어진 기초 수지에, 상용화제로서 이들 조성물과 각각 반응할 수 있는 반응성기를 갖는 수소화 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체를 용융법으로 분산시켜 제조된, 내충격성이 우수한 신디오택틱 폴리스티렌 열가소성 수지조성물에 관한 것이다.신디오택틱 폴리스티렌은 기존의 무정형 범용 아택틱 폴리스티렌과 달리 결정성 구조를 갖는 고분자로서, 녹는점이 270oC로 내열성이 우수하고 기계적 성질 및 전기적 성질이 우수하여 주목받고 있다. 그러나 이러한 신디오택틱 폴리스티렌은 내충격성이 약하고 용융온도가 높다는 등의 가공상의 단점을 갖는다.본 기술의 특징은 신디오탁틱 폴리스티렌에 나일론계 수지, 수소화 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체 및 이들과 반응할 수 있는 반응성기를 갖는 수소화 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체를 혼합함으로써, 내충격성이 우수하면서도 내열성, 내약품성 또는 강성의 저하가 발생하지 않는 신디오택틱 폴리스티렌 열가소성 수지조성물을 제공하는데 있다.본 기술의 내충격성이 우수한 신디오탁틱 폴리스티렌 열가소성 수지조성물은 (A) 신디오택틱 폴리스티렌 60∼75 중량%, (B) 나일론계 수지 15∼25 중량%, (C) 수소화 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체 5∼10 중량% 및 (D) 이들 조성물과 각각 반응할 수 있는 반응성기를 갖는 수소화 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체 3∼5 중량%로 이루어진다.
- 보유기관
- 포항공과대학교
- 등록일
- 2006-05-22
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일반기술
화학 > 고분자 합성
발명은 글라이콜계 키토산 유도체를 포함함을 특징으로 하는 위장 체류형 다공성 하이드로겔 및 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 위장 흡수 약물 또는 약물 제제의 위장 전달을 위한 운반제 및 다이어트 식품에 관한 것이다. 생분해성 및 생체적합성이고, 제조가 용이하며, 위장에서의 약물의 서방성 방출 및 하이드로겔의 위장 장시간 체류를 위해 요구되는 산성-의존성 팽윤이 가능하면서도 팽윤비 및 팽윤 거동이 우수하고, 위장에서 목적하는 약물 방출 속도를 나타낼 수 있는 하이드로겔을 제조하고자 수많은 연구를 수행한 결과, 글라이콜계 키토산 유도체를 기재로 하는 다공성 하이드로겔이 위장 체류형 제제로 상기에 관한 우수한 성질을 갖고, 따라서 이를 위장 흡수 약물 전달 운반제 및 다이어트 제제로서 사용될 수 있음을 발견하고, 본 발명을 완성함.하기의 글라이콜계 키토산 유도체를 포함함을 특징으로 하는, 위장 체류형 다공성 하이드로겔: [식중, -O-R-OH 는 히드록시알킬에테르이고, N 은 100 이상의 정수이다].글라이콜계 키토산 유도체를 포함함을 특징으로 하는 위장 체류형 다공성 하이드로겔 및 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 위장 흡수 약물 또는 약물 제제의 위장 전달을 위한 운반제 및 다이어트 식품에 관한 것으로 생분해성 및 생체적합성이고, 제조가 용이하며, 위장에서의 약물의 서방성 방출 및 하이드로겔의 위장 장시간 체류를 위해 요구되는 산성-의존성 팽윤이 가능하면서도 팽윤비 및 팽윤 거동이 우수하고, 위장에서 목적하는 약물 방출 속도를 나타낼 수 있는 하이드로겔을 제조하고자 수많은 연구를 수행한 결과, 글라이콜계 키토산 유도체를 기재로 하는 다공성 하이드로겔이 위장 체류형 제제로 상기에 관한 우수한 성질을 갖고, 따라서 이를 위장 흡수 약물 전달 운반제 및 다이어트 제제로서 사용됨
- 보유기관
- 성균관대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 기술은 신디오택틱(syndiotactic) 폴리스티렌 열가소성 수지조성물에 관한 것이다. 보다 구체적으로 본 기술은 신디오택틱 폴리스티렌, 나일론계 수지 및 유기화제로 처리된 무기물 클레이(clay)를 포함하는 수소화 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체로 이루어진 기초 수지에, 상용화제로서 이들 조성물과 각각 반응할 수 있는 반응성기를 갖는 수소화된 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체를 용융법으로 분산시켜 제조된, 내충격성과 모듈러스가 우수한 신디오택틱 폴리스티렌 열가소성 수지조성물에 관한 것이다.본 기술의 열가소성 수지조성물은 신디오택틱 폴리스티렌에 내열성이 우수하고 가격이 저렴한 나일론계 수지, 유기화제로 처리된 무기물 클레이를 포함하는 내충격제로서의 수소화된 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체, 및 상용화제로서 각 구성성분의 조성물과 반응할 수 있는 반응성기를 갖는 수소화된 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체를 혼합하여 제조됨으로써 우수한 내충격성 및 인장 모듈러스를 갖는다. 본 신디오택틱 폴리스티렌 열가소성 수지조성물은 (A) 신디오택틱 폴리스티렌 수지 60∼75 중량%, (B) 나일론계 수지 15∼25 중량%, (C) 수소화된 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체 5∼10 중량%, (D) 유기화제로 처리된 무기물 클레이 1∼2 중량% 및 (E) 반응성기를 갖는 수소화된 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체 3∼5 중량%를 포함하며,상기 유기화제로 처리된 무기물 클레이(D)가 수소화된 스티렌/부타디엔/스티렌 삼원공중합체(C) 내에 나노 크기로 분산되어 함께 나노컴포지트(nanocomposite)를 형성하여 혼합됨으로써, 우수한 내충격성 및 인장 모듈러스를 갖는다.
- 보유기관
- 포항공과대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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일반기술
화학 > 고분자 합성
덴드리머는 잘 정돈된 화학구조를 가진 3차원적 공간 형태로 많은 분지를 갖는 고분자로서, 중심(core) 영역, 분지 영역 및 외부표면(말단) 영역으로 이루어진다. 그리고 덴드리머는 분지 영역에 의하여 내부공간이 형성된 모양을 갖고 있다. 따라서, 덴드리머는 용매나 작은 유기물질이외에 염료나 형광물질과 같은 큰 분자 그리고 금속 이온들을 포집할 수 있고, 운반체로서도 이용가능하다.현재, 덴드리머의 내부공간안에 포집된 분자들의 화학적 환경을 변화시켜 덴드리머 외부로 나올 수 있도록 하는 덴드리머 상자에 관한 연구가 이루어지고 있다(미국 특허 제5,990,089호). 이러한 연구는 덴드리머의 말단 영역을 변화시킴으로써 가능하다.이에 본 기술은 말단 영역에 폴리아민기를 갖고 있어서 생화학적 활성물질과 자기조립이 가능한 폴리암모늄 덴드리머, 그 제조방법 및 이의 용도를 제공하는 것이고 또한상기 덴드리머 말단의 폴리아민과 쿠커비트릴간의 반응으로 형성되며 덴드리머 상자로서 생화학적 활성 물질의 포집 및 운반체로서 이용가능한 자기 조립 착물, 그 제조방법 및 이의 용도를 제공하는 것이다.본 기술에 따른 폴리암모늄 덴드리머는 말단에 폴리아민기를 갖고 있어서 쿠커비트릴과 같은 수용체와 반응하여 화학식 2의 유사로택산 덴드리머 유도체 등과 같은 자기조립 착물을 형성하여 덴드리머 내부에 생화학적 활성물질을 가두어 포집할 수 있고 이 형성된 착물이 해리되면서 내부에 포집된 생화학적 활성물질을 천천히 방출시킬 수 있다.그리고 폴리암모늄 덴드리머는 폴리뉴클레오티드 등과 같은 생화학적 활성물질과 이온상호작용을 통하여 자기 조립 착물을 형성할 수 있다. 따라서, 이러한 물질은 약물의 전달, 유전자 치료, 유전자 전달 등과 같은 생화학적 분야에 유용하게 사용가능하다.
- 보유기관
- 포항공과대학교
- 등록일
- 2006-05-22
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일반기술
화학 > 고분자 합성
폴리카보네이트는 열가소성 수지로서, 기계적 성질, 내열성 및 전기적 성질 이 우수한 엔지니어링 플라스틱으로 맹독성의 포스젠을 사용하여 비스페놀-A와의 계면 축중합을 통하여 제조되어 왔으나, 포스젠의 위험성과 환경적으로 비 친화적인 공정등으로 인하여 포스젠-프리 합성경로가 제안되어 현재 상업화에 대한 진행이 이뤄지고 있는 단계이다.본 기술은 방향족 폴리카보네이트의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하기로는 비스페놀-A와 같은 방향족 디올과, 페놀와 같은 유기 모노올을 동시에 산화 카르보닐레이션하여 방향족 폴리카보네이트를 1단계 공정으로 제조하는 방법에 관한 것이다.본 기술에 따라 산화카르보닐레이션을 통한 폴리카보네이트 전구체를 합성하면, 페놀로부터 생성된 디페닐 카보네이트와 비스페놀-A와 같은 방향족 디올의 에스테르 교환반응이 비스페놀-A와 페놀의 산화카르보닐레이션 반응들과 함께 반응기내에서 동시에 진행되며, 비스페놀-A와 페놀의 동시 산화카르보닐레이션 반응이 비스페놀-A 자체의 산화 카르보닐레이션 반응이나 페놀 자체의 산화 카르보닐레이션 반응보다 그 반응속도가 보다 증가시키고 부반응물의 생성을 억제시켜 주는 시너지 효과를 얻을 수 있다. 특히 본 발명에 의하면, 비스페놀-A와 페놀을 일산화탄소와 산화제 존재하에서 반응시켜 폴리카보네이트 전구체를 직접 제조할 수 있기 때문에 기존의 포스젠-프리 폴리카보네이트 제조공정에서 채택하고 있는 디페닐 카보네이트 와 디메틸 카보네이트 를 별도로 제조하는 공정이 불필요하다. 따라서 종래 포스젠-프리 기술에 따른 폴리카보네이트 제조방법과 비교하여 최소 2개 이상의 합성공정을 줄일 수 있어서 방향족 폴리카보네이트를 경제적으로 합성할 수 있다.
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- 포항공과대학교
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- 2006-05-18
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일반기술
화학 > 고분자 합성
발명은 광학활성 알콕시기를 갖는 1차 알콜 화합물, 이로부터 유도되는 광학활성 1,3-페닐렌비스[4-(4-알콕시)페닐이미노메틸]벤조에이트 화합물 및 이들의 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명의 광학활성 알콕시알콜은 광학순도가 뛰어나 광학활성 액정 화합물의 제조에 유용하며, 의약, 농약 및 천연물 합성의 중간체로 사용될 수 있고, 이로부터 유도되는 광학활성 알콕시알킬 말단기를 갖는 광학활성 1,3-페닐렌비스[4-(4-알콕시)페닐이미노메틸]벤조에이트는 광학활성 알킬기를 갖는 종래의 탄소유사체와 같이 액정상을 나타내며 상전이온도가 더욱 낮아 액정물질의 구성성분으로 유용하게 사용될수 있다.본 발명의 광학활성 알콕시알콜은 비대칭 탄소와 알콜의 히드록시기가 산소를 포함하는 탄소사슬에 의해 분리되어 있는 구조로서 광학활성 액정 화합물의 제조에 유용하며, 의약, 농약 및 천연물 합성의 중간체로 사용될 수 있다. 또한, 이로부터 유도되는, 광학활성 알콕시알킬 말단기를 갖는 광학활성 1,3-페닐렌-비스[4-(4-알콕시)페닐이미노메틸]벤조에이트는 광학활성 알킬기를 갖는 종래의 탄소유사체와 마찬가지로 액정상을 나타내며 상전이온도는 오히려 낮아 액정물질의 구성성분으로 유용하게 사용될 수 있다.
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- 2006-05-18
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화학 > 고분자 합성
본 발명은 독성이 적고 항암효과가 우수한 5-플로로유라실을 포함하는 테트라하이드로프탈산계 고분자 항암제를 제공코자 하는 것이다. 즉 본 발명에서는 열중합 및 광중합에 의하여 합성한 MTFU 단일중합체, MTFUD 와 비닐단량체들의 조성비가 10:90∼90:10 범위의 공중합체들, 이들의 단일중합체 및 공중합체들의 가수분해 물질로서 수평균 분자량이 3,000∼100,000인 것을 특징으로 하는 5-플로로유라실을 포함하는 테트라하이드로프탈산계 고분자 항암제를 제공한다.본 발명에서는 기존의 항암제 보다 독성이 적고 항암효과가 우수한 항암제를 제공코자 하는 것으로서, 더욱 상세히는 5-플로로유라실을 포함하는 테트라하이드로프탈산계 고분자 항암제의 제조방법을 개시하고 그러한 제조방법으로 제조되는 고분자 항암제를 제공코자 한다.본 발명에서는 기존의 항암제 보다 독성이 적고 항암효과가 우수한 항암제를 제공코자 하는 것으로서, 더욱 상세히는 5-플로로유라실을 포함하는 테트라하이드로프탈산계 고분자 항암제의 제조방법을 개시하고 그러한 제조방법으로 제조되는 고분자 항암제를 제공코자 한다.본 발명에서는 기존의 항암제 보다 독성이 적고 항암효과가 우수한 항암제를 제공코자 하는 것으로서, 더욱 상세히는 5-플로로유라실을 포함하는 테트라하이드로프탈산계 고분자 항암제의 제조방법을 개시하고 그러한 제조방법으로 제조되는 고분자 항암제를 제공코자 한다.실시예 2∼10의 고분자 항암제들은 기존의 항암제 보다 정상세포에 대해 독성이 적으며, 동물실험에 있어서도 사코마 180 육종암에 대한 항암성이 매우 높아 우수한 생명연장 효과가 나타났다.
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- 2006-05-10
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화학 > 고분자 합성
본 발명은 독성이 적으면서 항암 효과가 뛰어난 다음 화학식 1로 표시되는 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체에 관한 것이다.현재까지 보고된 바에 의하면, 5-플로로유라실(이하, “5-FU”라 약칭함) 또는 이들의 유도체가 병원에서 말기 유방암, 위장관의 선암과 초기 및 말기의 위종양과 결장, 직장 및 선암치료에 유효한 것으로 알려져 있다. 또한, 5-FU의 주요 독성과 부작용으로는 골수 조직을 급속히 증식시키며, 위장관을 내층시키고 식욕부진과 구역질을 일으킨다고 알려져 있다. 이러한 반응은 치료 첫 주 동안에 일반적으로 나타나며, 항구토 작용제에 의해 종종 완화될 수 있으며, 2∼3일 동안 치료하면 일반적으로 증상이 완화된다. 5-FU를 이용한 치료 5∼8일 후 나타나는 구 내염는 가장 흔하고, 가장 빠른 증세의 하나로 나타난다. 또한, 설사, 식도염, 마비장폐쇄증과 위궤양화 그리고 출혈이 보고되어 있고, 경우에 따라서 백혈구 감소, 혈소판 감소증, 빈혈과 같은 증세가 동반되기도 한다. 또한, 고분자 항암제로서는 디비닐에테르와 말레인산무수물이 1 : 2 몰비로 규칙적으로 서로 결합되어 있는 공중합체가 우수한 항암성, 항박테리아성, 항바이러스성, 항균성 그리고 인터페론 유발성 등을 나타내는 것으로 알려져 있으며, 이러한 고분자 항암제는 어러움, 구토, 시력장해 등과 같은 부작용이 있는 것으로 보고되어 있다본 발명의 발명자들은 기존 항암제에 비교하여 보다 활성이 우수한 신규 항암제를 합성하고자 노력하던 중, 상기 화학식 1로 표시되는 신규 유도체를 합성하였고 이들 유도체에 대한 생체 외(in vitro) 세포실험과 생체 내(in vivo) 동물실험을 수행한 결과 우수한 항암활성을 보임을 알게 됨으로써 본 발명을 완성하였다.따라서, 본 발명은 항암활성이 우수한 상기 화학식 1로 표시되는 신규 화합물을 제공하는데 그 목적이 있다.본 발명에 따른 상기 화학식 1로 표시되는 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체는 기존의 항암제인 5-FU보다 정상세포에 대해 독성이 적고, in vivo 항암성이 매우 높은 효과를 나타내었다.
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화학 > 고분자 합성
본 발명은 독성이 적으면서 항암 효과가 뛰어난 다음 화학식 1로 표시되는 중합체에 관한 것이다. 현재까지 보고된 바에 의하면, 5-플로로유라실(이하, "5-FU"라 약칭함) 또는 이들의 유도체가 병원에서 말기 유방암, 위장관의 선암과 초기 및 말기의 위종양과 결장, 직장 및 선암치료에 유효한 것으로 알려져 있다. 또한, 5-FU의 주요 독성과 부작용으로는 골수 조직을 급속히 증식시키며, 위장관을 내층시키고 식욕부진과 구역질을 일으킨다고 알려져 있다. 이러한 반응은 치료 첫 주 동안에 일반적으로 나타나며, 항구토 작용제에 의해 종종 완화될 수 있으며, 2~3일 동안 치료하면 일반적으로 증상이 완화된다. 5-FU를 이용한 치료 5~8일 후 나타나는 구내염는 가장 흔하고, 가장 빠른 증세의 하나로 나타난다. 또한, 설사, 식도염, 마비장페쇄증와 위궤양화 그리고 출혈이 보고되어 있고, 경우에 따라서 백혈구 감소, 혈소판 감소증, 빈혈과 같은 증세가 동반되기도 한다. 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 중합체 및 화학식 2로 표시되는 단량체는 기존의 항암제인 5-FU보다 정상세포에 대해 독성이 적고, in vivo 항암성이 매우 높은 효과를 나타내었다.본 발명은 상기 중합체가 폴리(α-에톡시-엑소-3,6-에폭시-1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로우라실) 단일중합체, 폴리(α-에톡시-엑소-3,6-에폭시-1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로우라실-아크릴산 공중합체, 또는 폴리(α-에톡시-엑소-3,6-에폭시-1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로우라실-비닐 아세테이트 공중합체인 것임을 특징으로 한다.
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- 2006-05-10
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화학 > 고분자 합성
지금까지 문헌상에 알려진 광학적으로 순수한 β-아미노-α-히드록시 카르본산 및 그 유도체를 제조하는 방법으로는 비대칭 에폭시화 반응 또는 비대칭 히드록시법을 이용하는 방법, 아미노산을 이용하는 방법, 베타 락탐 법, 비대칭 알돌반응을 이용한 방법 등이 있다. 그러나 이러한 방법들은 광학적, 입체적 선택성이 낮아 순수한 형태의 이성질체를 얻기에는 어려움이 있었다. 또한 반응단계수가 전체적으로 많을 뿐 아니라 극단적인 무수조건과 같이 반응 조건을 엄격하게 제어해야 하며 고가의 반응 시약을 사용하기 때문에 공업적인 측면에서 제한이 있었다. 특히 가장 큰 단점 중의 하나는 반응 조작을 통하여 하나의 출발물질로부터 서로 다른 광학 활성을 갖는 입체 이성질체를 순수한 형태로 얻기가 곤란하다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 본 기술에서는 하나의 출발물질로부터 서로 다른 광학 활성을 갖는 입체이성질체를 순수한 형태로 제조할 수 있으며, 반응단계수가 감소되고 수율이 양호한 실용적인 β-아미노-α-히드록시 카르본산 및 그 유도체의 제조방법을 제공한다.본 기술에 따른 방법을 사용하면 하나의 출발물질로부터 광학 활성을 갖는 두가지 β-아미노-α-히드록시 카르본산을 높은 입체 선택성으로 얻을 수 있다. 즉 아미노기의 보호기 종류를 달리함으로써 입체조절에 의한 환원 반응과 가교결합에 의한 환원 반응을 선택적으로 수행하여 syn과 anti 이성질체를 목적하는 바에 따라 얻을 수 있는 장점을 가지며 또한 반응 단계가 용이하고 수율이 우수하여 경제성이 매우 뛰어나다.또한 본 기술은 항균제, 항암제, 항생제, 소염제, 위궤양제, 동맥경화 치료제 및 면역억제제, 고혈압치료제, 에이즈치료제 등에 이용될 수 있다.
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2006-05-10
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일반기술
화학 > 고분자 합성
기존의 점착제 기술은 점착제나 피착재의 표면 및 계면의 구조에 바탕을 둔 것이 아닌 거시적, 벌크(bulk) 기술이며, 단순한 고분자 블렌딩 방법이나 첨가제 부가 등의 방법이 주를 이루고 있다. 그러나, 이러한 기술은 접착성과 아울러 박막화되고 특수 기능성과 가혹한 공정조건이 요구되는 강화된 계면(Engineered Interface)의 요구특성을 만족시키지 못하고 있다. 특히, 더욱 소형화, 박편화, 경량화의 요구조건을 만족시키기 위해 박막형태의 다층구조로 되어 가는 2차 전지, 반도체, 디스플레이 등의 정보전자 소자의 안정성, 신뢰성, 내구성 등의 특성을 위해서는 특수기능이 부여된 점착제의 개발이 요구된다. 또한, 반도체 제조에서 공정의 효율화 및 향후 전개될 초미세 가공 공정을 위해서는 접착 특성이 주위환경에 따라서 변화하는 점착제의 개발이 절실히 요구된다. 특히, 기존의 점착제는 유리전이온도에서 점탄성의 변화를 통해 넓은 온도구간에서의 점착성질의 변화를 가져왔고, 반도체 다이싱 공정에서 사용되는 열 경화성 또는 UV 경화성 점착제의 경우에는 열 또는 UV 경화공정이 필요하며 일단 경화가 되면 다시 사용할 수 없다는 단점이 있다.위와 같은 문제점을 해결하기 위해 본 기술은 아주 좁은 온도 구간에서 점착성질이 급격히 변화하는 점착제에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 주사슬이 친수성기로 구성되어 있고 곁가지 사슬에 소수성기를 도입한 점착성 고분자물질로서, 아이소트로픽 전이온도에서 점탄성과 표면성질의 급격한 변화를 통해 아이소트로픽 전이온도를 전후하여 점착성질이 가역적으로 급격히 변화하는 고분자 물질에 관한 것이다.본 기술의 점착성 고분자 물질은, 넓은 온도구간에서 점착물성이 변화하는 기존의 점착제와는 달리, 극히 좁은 온도 구간에서 점착물성이 가역적으로 급변하는 성질을 가져, 전이온도 이상으로 승온하면 높은 점착성질을 나타내며 전이온도 이하로의 냉각을 통해 피착재를 용이하게 제거할 수 있는 이점이 있다.본 기술에 따라 제조된 점착성 고분자 물질은 아이소트로픽 전이온도 이하에서 표면에너지가 낮은 알킬그룹 등의 소수성기로 이루어진 곁가지 사슬이 점착제의 표면에 배향되어 표면이 소수성을 나타낸다. 그리고, 아이소트로픽 전이온도에서는 고분자 사슬의 움직임이 급격히 증가하여 고분자 사슬의 형태가 잘 정렬된 액정상태에서 무질서한 상태로 급격히 변화하게 된다. 따라서 아이소트로픽 전이온도 이상에서는 점착제의 표면에 표면에너지가 높은 주사슬이 위치하게 되어 점착제의 표면은 친수성을 나타내게 된다. 즉, 아이소트로픽 전이온도를 전후하여 점착제의 표면성질이 소수성에서 친수성으로 급격히 변화하게 된다. 또한 아이소트로픽 전이온도에서 분자운동의 급격한 증가로 인하여 점착제 물질의 탄성 모듈러스가 급격히 감소하는 등 점탄성 성질이 급격하게 변화하게 된다. 따라서, 이러한 아이소트로픽 전이온도에서의 표면 조성과 점탄성의 변화는 전이온도를 전후한 좁은 온도구간에서의 점착성질의 급격한 변화를 가져온다. 또한, 이러한 점착성질은 온도에 따라 가역적으로 변화한다.
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2006-05-18
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일반기술
화학 > 고분자 합성
본 발명은 고분자 재료에 첨가되어 결정화제 또는 상용화제로 이용되는 금속 유기화합물 복합제 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 이것은 금속 유기화합물 복합제는 금속알콕사이드, 금속아세테이트, 금속산 화합물을 포함하는 금속화합물과 에틸렌글리콜, 프로판다이올과 그의 유도체, 부탄다이올과 그의 유도체, 펜탄다이올과 그의 유도체, 헥산올을 포함하는 다이올이 일정한 몰 비로 혼합 또는 반응되고, 트리메틸 포스페이트(TMP), 트리에틸 포스페이트(TEP), 트리페닐 포스페이트(TPP)가 첨가제로 사용되어 제조된 고상 및 액상의 금속 유기화합물이다. 또한 본 발명에 의한 금속 유기화합물 복합제를 별도의 열처리를 함으로써 나노 사이즈의 균일한 결정립을 가지는 금속산화물을 제조하는 방법을 포함한다.본 발명의 금속 유기화합물 복합제는 하이드록실기(-OH)를 가지고 있기 때문에 결정화제로 사용시 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리트리메틸렌테레프탈레이트(PTT), 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN) 등 고분자 재료의 하이드록실기(-OH)나 카르복실기(-COOH)와의 반응을 통해 단일상으로 제품을 얻을 수 있다. 이러한 작용을 통하여 본 발명의 바람직한 실시예에 의해 제조된 금속 유기화합물 복합제는 PET, PTT, PBT, PEN 등의 결정화도 및 결정화 속도를 증가시켜 결정화제의 역할을 하며, 또한 다양한 고분자 블렌딩에 적용되어 상용화제의 역할을 하는 효과가 있다이 기술은 고분자재료에 첨가되어 고분자재료의 결정화제 또는 상용화제로 이용되는 것으로서, 금속화합물과 다이올이 일정 몰 비로 혼합 또는 반응되어 고상 또는 액상으로 제조되는 것을 특징으로 하는 금속 유기화합물 복합제이다. 이 기술에 의해 금속 유기화합물 복합제를 별도의 열처리 함으로써 나노 사이즈의 균일한 결정립을 가지는 금속화합물을 제조하는 방법을 제공 받을 수 있으며 고분자 분야에 응용될 것으로 전망된다.
- 보유기관
- 순천대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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