일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 중합체 패턴의 형성방법에 관한 것으로, 원자전이 라디칼중합(atom transfer radical polymerization, ATRP)용 중합 개시제를 고체 기질상에 자기조립시킨 후 광식각법에 의해 일정한 패턴의 분자막을 형성한 다음 중합을 실시하여 중합체 패턴을 형성하며, 이와 같은 방법으로 형성된 중합체 패턴은 미세전자회로 제작에 필요한 에칭용 마스크로 유용하고, 화학적인 안정성을 이용하여 미세유로설계(microfluidics)와 같은 미세전기기계 시스템(Microelectromechanic System, MEMS) 및 생명 공학 분야에도 응용 가능하다. ⅰ)기질 표면에 원자전이 라디칼중합(ATRP)용 중합개시제를 자기조립하여 중합개시제 분자 박막층을 형성하는 단계; ⅱ)상기 자기조립된 중합개시제 분자 박막층을 광식각하여 패턴화하는 단계; ⅲ)상기 패턴화된 중합개시제 박막상에 ATRP용 단량체, 리간드 및 촉매를 포함하는 중합 반응물을 도입하여 중합을 수행하는 단계를 포함하는, 중합체 패턴의 형성 방법.
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- 2007-08-10
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 개질된 물 분해용 La 2 Ti 2 O 7 광촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따라 기존의 란타늄 티타네이트계 광촉매에 금속을 특정 비율로 도핑 및 담지시킴으로써 제조된 하기 화학식 1의 개질된 La 2 Ti 2 O 7 광촉매는 활성이 우수하여 물을 분해하여 수소를 대량 생산하는데 유리하게 이용될 수 있다.; ; [화학식 1] ; 상기 식에서, ; M은 Cs, Ba, Sr 및 Ca 중에서 선택된 원소이고,; N은 Ni, Pt, Cs 및 Ru 중에서 선택된 원소이고,; x는 0.01 내지 0.25 범위의 수로서 La에 대한 몰비를 나타내며,; y는 0.01 내지 3.0 범위의 수로서 M(x)-La 2 Ti 2 O 7 에 대한 중량 백분율이다. 하기 화학식 1로 표시되는 물 분해용 광촉매: 화학식 1 N(y)/M(x)-La 2 Ti 2 O 7 상기 식에서, M은 Cs, Ba, Sr 및 Ca 중에서 선택된 원소이고, N은 Ni, Pt, Cs 및 Ru 중에서 선택된 원소이고, x는 0.01 내지 0.25 범위의 수로서 La에 대한 몰비를 나타내며, y는 0.01 내지 3.0 범위의 수로서 M(x)-La 2 Ti 2 O 7 에 대한 중량 백분율이다.
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 기질상에 높은 아민기 밀도를 갖는 분자층의 형성방법을 제공한다. 상기 방법은 기질 표면에 형성되어 있는 아미노실란 분자층의 아민기를 아지리딘 유도체와 반응시키는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 기질 표면에서의 아민기 밀도를 대폭적으로 증가시킬 수 있다. 이와 같이 표면에 높은 아민기 밀도를 갖는 고체 기질은 DNA 칩이나 바이오칩을 개발하는데 매우 중요한 기능을 수행한다. 이밖에도 기질 표면에 원하는 분자들을 고정하고, 이들의 성질을 밝히는 표면 연구에도 중요한 표면 기질로 사용가능하다. 기질 표면에 형성되어 있는 아미노실란 분자층의 아민기를 아지리딘 유도체와 반응시키는 것을 특징으로 하는 기질상에 아민기 함유 분자층을 형성하는 방법.
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 바이오칩등의 기질로 사용될 수 있는, 저밀도 아민기를 함유하는 분자층을 표면에 포함하는 기질에 관한 것이다.; 본 발명은 이를 위하여, N-CBZ-[1]amine-[9]acid로 대표되는 카르복시산을 가지는 화학식 1의 화합물 및 이의 제조방법을 제공하며, 아미노실란화된 기질표면의 아민기와 삼각뿔 형태의 화학식 1의 화합물을 반응시켜 제조되는 분자층을 표면에 포함하는 기질 및 이의 제조방법을 제공한다.; 본 발명에 따르면 아미노실란화된 기질표면에서의 아민기 밀도를 대폭 감소시킬 수 있고, 낮은 아민기 밀도를 갖는 동시에 아민기간의 거리가 일정한 고체 기질은 DNA 칩이나 바이오칩을 개발하는데 중요한 기능을 수행할 수 있으며, 이밖에도 기질 표면에 원하는 분자들을 고정하고, 이들의 성질을 밝히는 표면연구에 사용할 수 있다. 하기 화학식 1로 표시되는 화합물: [화학식 1] [IMAGE 10] 상기 식에서, R은 페닐이거나, 니트로기, 할로겐, 또는 시아노기로 치환된 페닐, 나프틸, 또는 안트릴이다.
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 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.; 상기와 같은 방법에 의하면, 기질 상에 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 발명은 기질의 친핵성 작용기 표면에 아지리딘 동등체를 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. 히드록시기, 티올기, 및 아민기로 구성된 그룹에서 선택된 기질 표면의 친핵성(nucleophilic) 작용기를 아지리딘 또는 할로에틸아민과 연쇄중합반응 시킴으로써 기질 상에 고밀도의 아민기 함유 분자층을 형성하는 방법.
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 사염화탄소를 지방족 알콜에 혼합하여 사염화탄소-알콜 혼합용액을 얻는 단계; 상기 사염화탄소-알콜 혼합용액을 298K 내지 353K의 온도에서 촉매 존재 하에 탈염소수소화 반응시켜, 아세탈, 알데하이드, 알킬비닐에테르 및 디알킬카보네이트로 구성된 군에서 선택된 적어도 어느 하나 및 클로로포름를 생성시키는 단계를 포함하는 사염화탄소 처리방법을 제공한다. ; 본 발명에 따르면 저온 영역(289-353K)에서도 높은 사염화탄소의 전환율과 클로로포름의 선택도를 보이고 디알킬 카보네이트 및 아세탈 등의 유용한 부산물을 생성할 수 있으며 촉매의 비활성화가 낮아, 보다 경제적이고도 유용하게 사염화탄소를 처리할 수 있다. 또한, 폭발의 위험성과 낮은 디알킬 카보네이트 수율 및 독성이 강한 포스겐을 이용한 공정을 이용하지 않고 디알킬 카보네이트와 같은 유용한 생성물을 생산할 수 있어 매우 유용하다. 사염화탄소를 지방족 알콜에 혼합하여 사염화탄소-알콜 혼합용액을 얻는 단계; 상기 사염화탄소-알콜 혼합용액을 298K 내지 353K의 온도에서 촉매 존재 하에 탈염소수소화 반응시켜, 아세탈, 알데하이드, 알킬비닐에테르 및 디알킬카보네이트로 구성된 군에서 선택된 적어도 어느 하나 및 클로로포름를 생성시키는 단계를 포함하는 사염화탄소 처리방법.
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 하기 화학식 1의 납(Pb)-비스무스(Bi)-니오븀(Nb)계 광촉매 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 광촉매는 가시광 하에서 물을 수소와 산소로 고효율로 분해할 수 있으며 또한 기체 중에 존재하는 유기물을 효과적으로 이산화탄소로 분해할 수 있다:; ; [화학식 1] ; 상기 식에서, M은 Pt, Pd 또는 Ag이고, x는 0 내지 2 범위의 수로서, 담지된 M의 중량%를 나타낸다. 하기 화학식 1로 표시되는 광촉매: 화학식 1 M(x)/ PbBi 2 Nb 2 O 9 상기 식에서, M은 Pt, Pd 또는 Ag이고, x는 0 내지 2 범위의 수로서, PbBi 2 Nb 2 O 9 에 대한 M의 담지 중량%를 나타낸다.
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- 2007-08-10
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 폐수 처리용 SiO 2 /TiO 2 광촉매 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는 일정부의 테트라에틸오르쏘실리케이트(Si(OC 2 H 5 ) 4 ; tetraethylorthosilicate: TEOS) 액체를 상용 TiO 2 분말에 점진적으로 혼합한 후 소성하여 TiO 2 입자 상에 일정한 SiO 2 막을 형성함에 폐수, 특히 테트라메틸암모니엄 (Tetramethylammonium; TMA)과 같은 알킬암모니엄 이온을 함유한 폐수(예;반도체공정폐수) 처리용 SiO 2 /TiO 2 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것이다. 이와 같이 구성되는 본 발명의 폐수 처리용 SiO 2 /TiO 2 광촉매는 소정의 조성분을 혼합하고 소성함에 의한 간단한 방법으로 제조되며, 이렇게 제조된 SiO 2 /TiO 2 광촉매는 양전하를 띠는 테트라메틸암모니엄(TMA) 등의 오염분자들을 정전기적으로 촉매표면으로 끌어들여 높은 광활성을 유발한다. 따라서 본 발명의 SiO 2 /TiO 2 광촉매는 폐수로부터 TMA 및 기타 양이온성 오염분자의 효과적인 분해제거를 가능하게 한다. 테트라에틸오르쏘실리케이트(tetraethylorthosilicate; Si(OC 2 H 5 ) 4 ) 액체를 상용 TiO 2 분말에 혼합한 후 600 내지 800℃에서 소성시킴으로써 TiO 2 입자상에 SiO 2 막을 형성하여 제조하는 것을 특징으로 하는 폐수 처리용 SiO 2 /TiO 2 광촉매의 제조방법.
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- 포항공과대학교
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- 2007-08-10
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화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 오늄 솔트와 루이스 산기를 갖는 금속 선터를 한 분자에 가지고 있는 착화합물, 및 이를 촉매로 사용하여 에폭시 화합물과 이산화탄소를 공중합하여 폴리카보네이트를 제조하는 방법에 관한 것이다.본 발명에 따르면, 상기 촉매가 에폭시 화합물과 이산화탄소를 공중합하는 중합 반응의 매질 내에서 그 농도에 관계없이 고분자 사슬의 성장점이 항상 금속 주변에 위치하게 되어 단량체/촉매 비율이 높은 조건에서도 고활성을 나타내므로, 촉매의 사용량을 줄일 수 있어 경제적인 이득이 있을 뿐 아니라 고분자량의 폴리카보네이트를 제공할 수 있고 또한 고온에서도 중합 활성을 구현함에 따라 전환율을 높이고 중합 반응열의 제거가 용이하여 상업공정 적용이 용이하다.본 발명에 따르면, 상기 촉매가 에폭시 화합물과 이산화탄소를 공중합하는 중합 반응의 매질 내에서 그 농도에 관계없이 활성이 유지되어 단량체/촉매비율이 높은 조건 및 고온에서 높은 중합활성과 선택성을 나타내므로, 촉매의 사용량을 줄일 수 있어 경제적인 이득이 있을 뿐만 아니라, 고분자량의 폴리카보네이트를 제공할 수 있어 상업공정에 투입하는데 이점이 있다.
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- 아주대학교
- 등록일
- 2008-03-24
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일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 산화비스무트-옥시할로겐화비스무트 접합 구조의 광촉매제 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 산화비스무트-옥시할로겐화비스무트 접합 구조의 광촉매제는 제조공정이 간단하여 경제적이며, 기체상과 수용액상에서 가시광을 흡수하여 종래 사용되던 티타니아 광촉매보다 훨씬 우수한 광촉매 효율을 나타내므로, 종래 자외선 영역에서 작동하던 광촉매 작용을 대신하여 활용범위를 가시광 영역까지 확장하여 실생활에서 광촉매로 사용되는 분야에 유용하게 사용될 수 있다.
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- 인하대학교
- 등록일
- 2008-08-29
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일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 표면적이 증가된 금속필름 또는 금속산화물필름의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 계면활성제를 이용한 전기화학적 방법에 의해 표면적이 증가된 금속필름 또는 금속산화물필름을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 방법에 의해 제조된 금속 및 금속 산화물은 금속촉매로 유용하게 이용될 수 있다. 대표청구항) 금속표면 또는 전도성 코팅체를 전기화학적 방법을 이용하여 계면활성제를 포함한 금속용액에서 반응시킴으로써 이들 표면위에 표면적이 증가된 금속필름 또는 금속산화물필름을 제조하는 방법으로서, 상기 계면활성제는 니캘 A (NEKAL A, DIISOPROPYL-NAPHTHALENE NA-SULFONATE), 니캘 B (NEKAL B, DIBUTYL-NAPHTHALENE NA-SULFONATE), 라스(LAS), 직쇄 알킬벤젠설포네이트(LINEAR ALKYL BENZENE SULFONATE), ALS(AMMONIUM LAURYL SULFATE), SLS(SODIUM LAURYL SULFATE), SLES (SODIUM LAURETH SULFATE) 및 SDS (SODIUM DODECYL SULFATE, CH3(CH2)11OSO3NA)로 이루어진 군으로부터 선택된 것을 특징으로 하는, 표면적이 증가된 금속필름 또는 금속산화물필름의 제조방법.
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- 이화여자대학교
- 등록일
- 2008-12-29
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일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
* 모노머 (monomer)/용매의 비, 가교도 및 팽윤제/침전제의 비를 조절하여 기공분포가 고른 고분자 담체를 제조한 다음 촉매를 담지시켜 제조한 기상-증기상-액상에서의 수소동위원소 교환반응을 위한 기공분포가 고른 소수성 촉매의 제조방법.*본 기술의 목적은 기공분포가 고른 소수성 촉매의 제조방법을 제공하는 것이다.*본 기술은 소수성 고분자 촉매의 제조방법에 있어서, 모노머/용매의 비를 0.3~1.0, 가교도를 30 % 이상 및 팽윤제/침전제의 비를 0.5 이하로 하여 기공분포가 고른 고분자 담체를 제조한 다음 촉매를 담지시키는 것을 특징으로 하는 기공분포가 고른 소수성 촉매(wet-proofed catalyst)의 제조방법을 제시
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- 한국원자력연구원
- 등록일
- 2008-12-29
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일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
본 발명은 계면활성제를 이용하여 알칼리 분위기 하에서 층상형 제올라이트 MCM-22 전구체 층 사이를 팽창시킨 다음 초음파를 가해 박리화시킨 제올라이트 MCM-22 콜로이드에 실리카 나노입자가 혼성화된 제올라이트-실리카 혼성체 및 그 제조방법를 제공한다. 대표청구항) 층상형 제올라이트 MCM-22 전구체의 층 사이를 계면활성제를 이용하여 알칼리 분위기 하에서 팽창시킨 다음 초음파를 가해 박리화시킨 제올라이트 MCM-22 콜로이드에 실리카 나노입자가 혼성화된 제올라이트-실리카 혼성체.
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- 이화여자대학교
- 등록일
- 2008-12-31
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일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
해당 기술은 이산화티탄 광촉매의 제조방법에 관한 것으로, 광촉매로서 담체에 담지되는 이산화티탄이 미립이면서도 비표면적이 높을 뿐만 아니라 광촉매 특성이 우수한 아나타제(anatase)상을 가지도록하여 대기 및 수질정화용으로서 처리효율이 우수하도록 한 이산화티탄 광촉매의 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있으며, 상기한 목적을 달성하기 위하여 해당 기술은 사염화티탄을 염산용액에 적하한 후 증류수를 첨가하여 사염화티탄에 대한 염산의 농도비가 1:1.5몰비 내지 1: 3.5몰비가 되도록 한 다음, 여기에 다공질 담체를 넣고 침전제로 중탄산암모늄(NH 4 HCO 3 )을 pH6 내지 pH7이 될 때까지 적하하면서 교반하여 다공질 담체 표면에 침전물을 형성시키고, 상기 침전물이 형성된 다공질 담체를 충분히 세척한 후 약 110℃로 유지된 건조기에서 48시간 건조한 다음 400℃ 내지 700℃에서 열처리하는 이산화티탄 광촉매의 제조방법에 있어서, 침전제의 적하시 0.8ml/min의 속도로 적하하는 것을 특징으로 하는 이산화티탄 광촉매의 제조방법을 제공한다.
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- 강원대학교
- 등록일
- 2009-01-15
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일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
해당 기술은 액화천연가스의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조용 담지 촉매, 그 제조방법 및 상기 담지 촉매를 이용한 수소가스 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는, 알루미나 및 상기 알루미나의 표면에 그래프팅 (grafting)된 지르코니아를 포함하는 알루미나-지르코니아 복합산화물 담체; 및 상기 복합산화물 담체에 담지된 촉매 금속을 포함하는 액화천연가스의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조용 담지 촉매, 그 제조방법 및 상기 담지 촉매를 이용한 수소가스 제조방법에 관한 것이다.해당 기술에 따르면, 순수한 메탄의 수증기 개질반응보다는, 비교적 저렴한 메탄과 에탄의 혼합가스로 이루어진 액화천연가스의 수증기 개질 반응에 의해 수소 가스를 제조할 수 있다. 또한, 높은 반응 활성을 나타낼 뿐만 아니라, 기존기술에 고활성 귀금속 촉매에 비해서 저렴한 제조비용에 의해서 제조가능하며, 그 구성성분 및 합성경로가 간단하여 재현성이 매우 우수한 액화천연가스의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조용 담지 촉매, 그 제조방법 및 상기 담지 촉매를 이용한 수소가스 제조방법을 제공할 수 있다.
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- 고려대학교
- 등록일
- 2009-01-22
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일반기술
화학 > 촉매화학 (H11∼H15)
해당 기술은 태양광이나 실내 조명에 함유되어 있는 높은 자외선은 물론 이 보다 에너지가 적으며 파장이 긴 가시광 영역의 빛에 대해서도 높은 촉매 활성을 가지며 광 스펙트럼을 효율적으로 이용할 수 있는 광 촉매 제조방법에 관한 기술이다. 해당 기술의 광 촉매는 납과 니오브, 마그네슘으로 형성되어 있으며 비율이 상당히 광범위한 영역으로 확장되어 있는 복합 산화물 반도체로 구성되어 있고 일반식;PbxMgyNbzOw(0<x≤3, 0<y≤2, 0<z≤3, 0<w≤10)로 조성된 가시광 응답형 광촉매 재료이다. 이러한 구성을 가진 촉매 재료는 빛을 조사하면 가시광선 영역 파장의 스펙트럼을 충분히 흡수할 수 있어 지금까지 실용화되어 온 산화 티탄을 베이스로 한 자외광 응답형 광촉매에 비교해 높은 우위성을 가지며 자외광 뿐만 아니라 가시광선을 이용해 공장 등에서 자주 이용되는 2-프로필알코올을 효율적으로 분해할 수 있고 쉬크 하우스 증후군의 원인 가스의 하나인 알데히드 가스나 환경 호르몬과 같은 유해 물질을 분해, 제거할 수 있는 능력을 가지게 된다.
- 보유기관
- 한국기술벤처재단
- 등록일
- 2009-03-27
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