일반기술
재료 > 기타 금속재료
○ 본 기술은 산자부산하 한국산업기술평가원에서 시행한 산업기술기반 육성사업 일 환인 신기술창업보육사업(TBI)에 의한 정부출연자금으로 초음파기화기술을 상용화 하여 수출전략 상품인 신개발 기술의 ‘일등상품화(LABCON 플랜)’ 및 ‘신기술(NT)’ 인증 된 신제품으로 농진청 시범보급사업에 책택건이 등 각종 정부의 실용화 지원 육성사업(수의계약, 정책자금, 홍보 등)으로 연계될 유망신기술 업체임.○ 기술이전.라이센싱.합작.투자.기술제휴 등의 구체적인 내용은 기술투자설명 회 이후 기술이전 조건협의 가능.○ 본 기술은 약품(농약, 방역약품, 제독제 등)을 다중 초음파장치로 상온(常溫)에서 약성의 변화없이 기화시키는 신기술로서, 확산성·침투성이 뛰어나 농업 및 저장식품분야, 위생방역서비스분야, 제독분야(방위산업) 등에 적용 가능함.1) 농업분야 및 저장산업 분야약제량을 50%이상 줄여도 방제효과가 우수할 뿐 아니라, 농약 잔류현상이 없어 농산물의 안전성을 확보할 수 있어 특히 농산물수출 증대에 기여가능. 또한, 상온에서 무인 자동살포가 가능하여 노동력절감 효과도 기대되는 차세대 환경 친화형 농약살포 기술임.2) 위생방역 서비스 및 제독분야공중에 떠도는 유해균 (탄저, 아포성균, 바이러스 등) 및 구석틈새에 숨어 있는 해충까지 박 멸이 가능할 뿐 아니라, 전자(기)장비, 서류, 인테리어, 기타기물 등이 손상이 발생하지 않는 환경보존형 기화 방역기술로, 특히 민감한 전자장비로 구성된 각종무기체계, 기타장비 등 손상내지 부식이 발생하지 않는 환경보존형 기화 제독 기술임.
- 보유기관
- 한국산업기술진흥원
- 등록일
- 2003-04-19
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일반기술
재료 > 원료제조 공정기술
이 기술의 핵심은 백금계 금속과 세리움을 소량의 산화 혼합물로 용해하는 것이다. 사용된 혼합물 구성물들은 값이 저렴하고 시약들도 구하기 쉬운 것들이다. 그 후에 블록들을 소량의 물로 세척하여 농도가 1리터당 20-25g인 백금계 금속의 진한 용액을 만들어낸다.이 용액은 일련의 공정을 거쳐 각 금속 종류 별로 농축액을 만들 때가지 환원되다. 이 농축액은 백금계 금속의 총 함유량이 50%이상에 이른다. 각 금속으로부터의 추출물은 다음과 같다: 백금 - 98.8%, 팔라디움 - 99.2%, 로디움 - 97.6%. 그 후에 이 농축액은 개별 금속의 분해와 정제에 사용된다. 이 방법을 통해 세리움도 추출한다. 세리움은 판매가 가능한 산화물 형태로 만들어진다.한달에 블록 10000개 가공이 가능한 파일럿 장비는 총 크기가 20×30m인 모듈속에 2단으로 되어 있다. 장비는 티탄, 여러 가지 플라스틱 용기, 필터 등으로 만들어졌다. 기계 장비의 가격은 약 40000 달러이며, 수로망, 전력망, 공기, 진공, 증기를 자동으로 공급하는 시설 설치에는 추가 비용이 들어간다.본 공정은 장비 사용과 여러 가지 화학 반응에 대한 기술 경험이 풍부하다면 훨씬 빨리 진행할 수 있을 것이다. 인력은 연속 작업의 3교대로 12-16명으로 충분하다. 가공에 들어가는 경비는 금속 총 가격의 12-14% 에 해당한다.Cataleptic Converter의 주요 성분을 추출하는 새로운 방법이다. 대도시 근처의 자동촉매를 모아둔 곳이나 폐차장 등에서 가공 작업장을 만들 수 있다. 이 생산 작업장은 3개의 모듈로 구성되는데, 이들은 모두 독립적인 개별 상품으로 생산할 수 있는 것들이다:1. 백금계 금속을 60-70% 정도 함유한 혼합정광2. 백금계 금속 각각의 가루3. 국제 표준 규격에 맞도록 정제한 백금계 금속 가루 혹은 이것을 바탕으로 한 다양한 혼합물 - 착산, 전기도금과 새로운 전환기 생산을 위한 염이 기술을 개발하면서 크게 중점을 둔 부분은 공정이 환경적으로 깨끗하게 이루어지는 것이었다. 이를 위해 가스 거품을 이용하는 고효율의 시스템 응용과 배출된 액체의 중화 후 이것을 흡착식으로 정제하는 방법을 사용했다.
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- 배재대학교
- 등록일
- 2003-04-28
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 서로 다른 성질의 고분자 도메인이 각각 반구형태, 혹은 기타의 복합 형태로서 한 입자 내에 동시에 존재하고, 나아가 이러한 다양한 형태의 복합입자의 크기 또한 극도로 균일한 이상적인 재료의 제조에 관한 것이다. 본 기술은 단량체를 50∼80℃의 온도에서 24시간 동안 40∼100 rpm의 교반 속도로 중합하여 1∼10㎛의 단분산성 고분자 시드 입자를 제조하는 1 단계, 이 시드 고분자 입자를 개시제가 포함된 다양한 단량체로 0∼50℃의 온도에서 10시간 동안 팽윤시키는 2 단계, 마지막으로 팽윤 후, 중합 및 상분리 과정을 거쳐 5∼100㎛의 다양한 입자구조를 지니는 고분자 복합입자를 제조하는 3 단계로 구성된다.- 시드 고분자 입자와 팽윤 되는 단량체의 중합체와의 상분리 현상을 이용하면 팽윤도 및 각 고분자 상간의 계면 특성에 따라 입자의 용이한 형태학 조절이 가능- 형태학에 의한 기능성 발현 뿐 아니라 선택적 관능성 부여에 의한 기능성 부여도 가능- 제조된 고분자 입자는 특정 광학 활성, 전기·자기적 활성 등을 지닐 수 있고, 전기 ·전자소재, 진단재료, 양쪽성 입자, 고상 합성 등의 분야에 음용될 수 있음
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- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-07-25
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 수분산성 자외선 경화성 우레탄 아크릴레이트 및 에멀젼의 제조방법 및 수분산성 자외선 경화형 우레탄 아크릴레이트의 제조방법에 관한 것이다. 본 기술은 폴리올 1몰과 디이소시아네이트 2몰을 반응시켜 제조된 우레탄화합물 2몰에 대하여 하이드록시 아크릴레이트 1몰 내지 1.8몰을 반응시켜 한쪽 말단에는 2중결합을 갖고, 다른 한쪽 말단에는 NCO기를 갖는 화합물을 제조한 다음 NCO기를 갖고 있는 말단에 다가알콜을 반응시켜 수분산성 자외선 경화형 폴리우레탄아크릴레이트를 제조한다.- 본 기술의 수용성 다관능 우레탄아크릴레이트는 열경화에 비하여 빠른 반응시간, 높은 에너지효율, 낮은 경화온도, 적절한 공간차지, 인화성이 강한 유기물질을 적게 사용하며, 내약품성, 고강도등의 특징이 있음
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- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-07-25
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 용질 공확산법에 의하여 고분자 켑슐을 보다 효과적이고 간단하게 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술은 용질 공확산법은 0.1∼1 중량%의 분산안정제가 녹아있는 수용액에 고분자 입자를 분산시키는 1단계, 용질을 포함하는 용매를 0.1∼1 중량%의 유화제를 함유하는 수용액에서 미세하게 유화시키고 5∼50℃의 온도에서 서서히 교반시키며 팽윤시키는 2단계, 팽윤이 완전히 종결된 후, 고분자/용질/용매 액적에서 용매를 완벽하게 감압 증발시키거나 용매교환 시키는 3단계로 구성된다. 본 기술에 사용되는 고분자 입자는 선형 혹은 가교 구조에 상관없이 선택된 용매에 자유롭게 용해될 수 있는 모든 고분자 종을 포함한다. 본 기술의 용질 공확산법에서는 용질을 포함하는 용매 에멀젼의 유화 및 팽윤 과정이 최종 용질의 포집률을 결정하는 중요한 인자가 된다.- 본 기술의 용질 공확산법은 기존 고분자 마이크로켑슐의 제조 방법과는 상당한 차별성을 지니는 신기술로서 다양한 용질을 함유하는 고분자 켑슐을 평균입경, 포집율, 포집형태 등을 조절하며 임으로 제조할 수 있음- 현재 다양한 산업에서 매우 중요한 첨가물로서 사용되고 있는 고분자 캡슐을 보다 안정적이고 효과적으로 제조할 수 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-07-25
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일반기술
재료 > 전기·전자기 기능재료
본 기술은 고분자-액정 마이크로캡슐을 보다 효과적이고 간단하게 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 기술은 팽윤상분리법을 이용하여 0.1∼0.3%의 계면활성제가 녹아있는 수용액에 고분자 입자를 분산시키는 1단계, 액정을 포함하는 반응성 단량체를 0.1∼0.3%의 유화제를 함유하는 수용액에서 미세하게 유화시키고, 25∼30℃의 온도에서 서서히 교반시키며 팽윤시키는 2단계, 팽윤이 완전히 종결된 후, 고분자/액정/반응성 단량체 액적에서 단량체를 중합시켜 상분리를 유도하는 3단계로 구성된다. 이때, 사용되는 고분자 입자는 선형 혹은 가교 구조에 상관없이 단량체와 친화성이 있는 모든 고분자 종을 포함한다. 본 방법에서는 액정을 포함하는 단량체의 에멀젼 유화, 팽윤 과정 및 안정한 중합과정이 마지막의 마이크로캡슐의 형태를 결정하는 중요한 인자가 된다.- 본 기술에서 팽윤상분리법은 미크론크기의 고분자 캡슐을 제조할 수 있는 신기술로서 입자내의 액정의 크기를 팽윤도에 따라 임의로 조절할 수 있음- 다양한 입자를 통한 팽윤의 조절로 단분산의 액정도메인을 형성할 수 있음- 고분자 분산형 액정에 매우 유용하게 이용될 수 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-07-25
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일반기술
재료 > 기타 금속재료
철이 주성분인 형상기억합금 중에서 Fe-Mn-Si-Cr 합금은 고온, 공기중에서 열처리하면 그 표면에 산화철 Fe3O4가 형성되며 고자성(高磁性) 물질이 된다. 이것을 이용하여 내부의 열처리에 영향받지 않는 층을 아울러 자성, 형상기억효과의 잇점을 갖는 새로운 복합기능성 재료를 고안하였다. 이제까지 고안된 형상기억합금의 응용을 참고로 자성이 가해지면 새로운 응용분야가 열릴 가능성이 있을 것으로 보인다. 본 기술의 용도로서 예를들면, 자석과 조합하여 고정 보관시켜 얻는 것을 이용한 기존의 제품에 대한 개선이 가능해지게 되며, 또한 박대(薄帶)의 형상기억 회복률이 큰 것을 이용한다. 그리고 온도를 변화시키면 변압비가 바뀌는 변압기의 제작도 시도되고 있다.이제까지 판(板)재료, 박대(薄帶)재료, 와이어재료에 대해서 각각 열처리조건을 변경하여 자성, 형상기억효과 쌍방을 갖음을 확인하였다. 박대(薄帶)는 수십 미크론으로 매우 얇기 때문에 열처리 시간은 짧으며 형상기억효과는 크다는 장점이 있다. 재료비로서는 시중의 Ni-Ti보다 훨씬 싸지만 형상기억효과는 조금 적고 기억-회복의 반복사용에는 적당치 않다는 점도 있다. 형상회복을 위해 온도는 높고 불을 사용하므로 자기와 형상기억효과는 열처리가 진행되면 서로 반대되는 것 같은 경향을 보이기도 한다.
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- 한국테크노마트(사)
- 등록일
- 2003-05-15
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일반기술
재료 > 기타 금속재료
균열감수성이 높은 크롬은 변형시에 항복점(降伏点)을 넘어서 가공경화가 진행됨과 동시에 균열부근의 응력집중에 의해 균열이 급속히 진행되어 나중에는 파괴에 이른다. 본 기술은 이 파괴에 다다르기 전에 항복점(降伏点)의 직상(直上)에 변형을 정지시켜 부하를 제거한 후 다시 변형을 개시하는 과정을 반복함에 의해 목적을 달성하고 있다. 예를 들면, 전해법에 의해 얻어진 고순도 크롬분말을 수소분위기에서 소결하여 그 위에 압연으로 얻어진 판재(板材)를 표면연마한 샘플을 이용하여 실온에서 소형SP시험법에 의해 재하(載荷)-제하(除荷)변형을 반복함으로써 연성을 부여하는 것을 가능하게 한다. ※ 항복점(降伏点, yield point) - 항복값이라고도 한다. 물체에 외력을 가하면 물체 내부에는 변형력이 나타나며 변형이 생긴다. 보통 변형력이 작은 동안은 변형은 응력에 비례하나, 비례한계를 넘어서 응력을 크게 해가면 어떤 값부터는 응력은 거의 증가하지 않으며 변형만이 증가하는 현상이 일어난다. 이 현상을 항복이라 하며 이때의 변형지점을 항복점이라 한다. 크롬이나 크롬합금은 옛날부터 고내열, 고내식성 재료로서 주목받아 왔으나 실온에서는 극도로 취약하여 가공법에 많은 문제가 발생하였다. 본 기술에 의한 전처리를 실시함으로써 연성의 향상이 인정되었다. SP시험에 의한 하중-압자 이동량곡선으로 측정한 결과를 비교하면 단순 연속변형후 SP흡수에너지는 0.28J, 최대 압자이동량이 0.75mm였던 것이, 반복하여 변형한 후에는 수치가 0.81J 및 1.37mm로 비약적으로 향상되었다
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- 한국테크노마트(사)
- 등록일
- 2003-05-15
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
아주 적은 섬유 혼입량에도 불구하고 섬유보강 콘크리트의 보강효과를 확인하였다. 본 기술에 사용한 섬유는 콘크리트용으로 개발된 나일론 섬유로서 직경이 19㎛로 길이가 12mm 정도의 아주 미세한 것이다. 표준적인 혼입량은 0.04vol%이며, 이 양은 통상의 섬유보강 콘크리트(1~2vol%)로 볼 때 아주 소량이다. 또한, 본 기술에 대한 용도로서는 섬유보강 콘크리트, 인성(靭性)을 보유한 콘크리트재료 등에 적용될 수 있다.일상적으로 콘크리트에 넣는 섬유(강섬유, 비닐론 이나 폴리에틸렌, 폴리프로피렌, 나일론 등의 합성폴리머섬유, 유리섬유 등)의 양은 체적당 1~2vol%로 되어 있으나 섬유가 혼합되면 콘크리트의 consistency(유연함)가 저하되어 시공성이 떨어진다. 또한 섬유의 분산이 충분하지 않으면 fiber ball이 생겨 보강효과는 현저하게 떨어진다. 본 기술에서는 다음과 같은 현저한 특징을 갖고 있다. ① 아주 극소의 섬유혼입량에도 불구하고 섬유보강콘크리트의 보강효과를 가능토록하였다. ② 섬유를 빈틈없이 배치하여 금이가는 등의 진전을 방지하고 인장강도와 굽힘강도도 증대시켰다. ③ 최대하중에 도달한 후에도 하중 유지 가능. 즉, 파단시의 일그러짐의 증대에 크게 기여하고 있기 때문에 본 섬유의 혼입에 의해 취약성 재료인 콘크리트를 [靭性材料]로 개선할 수 있다. ④ 섬유의 혼입량이 미소량(0.04vol%~0.1vol%정도)이기 때문에 기존의 섬유보강 콘크리트와 비교해서 섬유를 혼입했다고 믿기 어려울 정도로 미소량이다.⑤ 그럼에도 불구하고 섬유에 의한 보강효과가 얻어진 것은 섬유 1가닥의 두께가 매우 작으며 혼입량이 적어도 섬유가닥수가 아주 많아 공시체내(供試體內)에 균일하게 분산하고 있기 때문으로 추정된다. ⑥ 콘크리트는 시멘트, 물, 세골재, 조골재 및 혼화제로 제조된다고 하는 기존개념을 바꾸어 소량의 섬유도 콘크리트용 재료의 하나로써 생각할 수 있다는 것을 증명하였다
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- 한국테크노마트(사)
- 등록일
- 2003-07-21
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
무기질벽 마이크로벌룬의 조제는 기름중에 물방울을 포함한 에멀젼을 액체방울로서 수중에 분산시켜 내측의 물방울에 규산을 넣고 외측의 물에 칼슘 등의 이온을 첨가한다. 그러면 외측의 물에 포함되어 있는 칼슘이온이 기름 사이를 지나 내측의 물방울과 기름의 경계에 도달하여 규산과 반응, 고화(固化)하여 벽을 형성한다. 본 연구에서는 마이크로 벌룬의 사이즈, 벽두께 등과 조제 조건의 관계를 명확히 하여 여러가지 규산염 마이크로 벌룬의 조제에 성공하고 있다.본 기술의 특징은 다음과 같다. 1) 벌룬의 벽을 통하여 내용물을 서서히 방출할 수 있다(俆放性, 서방성). 2) 무기재료이므로 높은 내구․내열․내식성을 가지고 있다. 3) 수 미크론에서 수십 미크론의 지극히 작은 중공(中空)의 미립자를 조제하는 것이 가능하여 그 형상은 아름다운 구형이 된다. 4) 사이즈나 벽의 두께는 조작조건에 의해 바꿀 수 있다. 5) 칼슘외에도 마그네슘, 망간, 코발트, 바륨, 납 등을 이용하여 각종 금속규산염으로부터 제조되는 마이크로벌룬이 가능하다.
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- 한국테크노마트(사)
- 등록일
- 2003-07-21
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일반기술
재료 > 기타 금속재료
본 기술은 와이어 프레임 모형 생성 수단과 경계면 설정수단, 절점 번호 계산 수단과 벡터 대수를 사용하여 모든 절점의 국소 좌표 및 경계 조건을 등록하는 등록 수단과 요소 번호-절점 번호 대응 테이블을 최적화하는 테이블 최적화 수단을 통하여 초기 3차원 분할 및 경계 조건을 자동적으로 생성하여 강소성 Finit Element Method에 의하여 압연되는 재료의 3차원 분할 요소의 절점의 속도성분을 계산하는 프로그램이다.해석 대상인 재료의 단면 형상이나 압연 공정의 종류가 바뀌었을 경우에 프로그램을 바꿀 필요가 없으며 또한 컴퓨터 해석을 실시자가 해석 차원수, 대칭 조건 및 3차원 절점 좌표를 입력하거나 대칭면 및 압연용의 롤과 접촉하는 절점 번호를 지정할 필요가 없고 범용성이 높으며 조작이 용이하다.
- 보유기관
- 한국테크노마트(사)
- 등록일
- 2003-05-15
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일반기술
재료 > 응고·주조기술
본 기술은 빨대 고정홀더에 관한 것으로, 빨대를 컵에 삽입한 후 음료를 마실때 빨대가 컵에서 유동되는 것을 방지하는 빨대 고정홀더에 관한 것이다.일반적으로 음료수를 마실때에 컵이나 병등에 빨대를 삽입한 후 들고 마시고,바쁜 경우에는 이동하면서 빨대를 이용하여 마시게 된다.이런경우, 빨대가 컵안에서 비중과 부력에 의해 떠있어 쉽게 움직이므로 마실때마다 빨대를 잡은 후 마시게 되는 불편함이 있다. 따라서, 본 기술의 목적은 컵에 빨대를 고정하여 쉽게 식음 할 수 있게하는 빨대 고정홀더를 제공하는데 있다.빨대 고정홀더는 빨대를 삽입 고정할 수 있는 내부홀을 갖는 홀더부,그리고 홀더부의 상부 일측에서 돌출되고 하향으로 연장되어 홀더부를 컵에 고정시키는 클립부로 구성된다. 또한, 클립부는 탄력성있는 재질로 홀더부와 소정의 거리에서 접촉되도록 굴곡되어 컵에 삽입시 컵두께 만큼 외부로 밀리면서 다시 복원하려는 복원력에 의해 컵에 고정된다. 이에 따라, 빨대 고정홀더는 컵에 빨대를 간단히 고정할 수 있어 빨대의 유동으로 인한 불편함을 해소할 수 있는 장점이 있다.
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- 개인판매자
- 등록일
- 2003-06-30
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일반기술
재료 > 분리·환경·생체기능재료
본 기술은 생분해성 고분자인 폴리(DL-락티드-코-클리코리드) (poly(lactide-co-glycolide), 이후, 때때로 PLGA로 칭함)의 온도에 의해 유도되는 상전이 현상을 이용한 약물전달용 생분해성 고분자 미소구의 제조방법에 관한 것이다. 본 기술은 PLGA 중합체 및 폴리옥시에틸렌-폴리옥시프로필렌-폴리옥시에틸렌 삼원블록 공중합체의 혼합물을 가열하면 약 55 ℃의 온도에서 점성 액체의 형태로 균질한 고분자 용융 혼합체를 형성하며, 이렇게 형성된 용융 혼합체를 실온에서 방치할 경우, PLGA 중합체가 약 1 시간 이내에 상전이 (phase transition)되어, 트리블록 공중합체 매트릭스 내에서 PLGA 미소구를 형성하는 것을 발견하였고, 트리블록 공중합체의 유형 및 유화제 등과 같은 첨가제의 종류에 따라 PLGA 미소구의 크기를 조절할 수 있다.- 본 기술은 원하는 입자크기 및 입도분포를 가지며 각종 약물 및 생물제제를 미크로캡슐 형태로 포함하는 PLGA 미소구를 간편하고 저렴하게 제조할 수 있음- 제조된 PLGA 미소구는 제조 공정에서 유기용매를 사용하지 않기 때문에 이의 사용으로 인한 잔류 물질이 없어 안정성이 높음- PLGA 내의 글리콜산 및 락트산의 단량체 몰비를 변경함으로써 PLGA의 가수분해 속도를 조절할 수 있음- 폴락사머 매트릭스 내에 형성되는 PLGA의 미소구의 평균 크기는 폴락사머 중합체의 유형, 냉각 속도, 첨가제의 유형 및 첨가량 등에 따라 조절 가능
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 분리·환경·생체기능재료
본 기술은 소수성을 나타내는 생분해성 고분자 다공성 지지체에 폴리비닐 알코올을 주성분으로 하는 친수성 고분자를 도포, 가교 또는 블렌드시켜 친수성을 가지는 생분해성 고분자 다공성 지지체를 제조하는 방법으로써, 종래에 비해 생분해성 고분자 다공성 지지체가 친수성과 조직친화성을 동시에 가져 조직공학용으로 사용시 세포배양액 및 체액이 쉽게 지지체 내로 침투되어 산소 및 영양분의 공급이 원활하고 조직세포들이 균일하게 효율적으로 점착, 증식될 수가 있는 생분해성 고분자 다공성 지지체의 친수화 처리방법에 관한 것이다. 본 기술은 폴리비닐 알코올(poly(vinyl alcohol), PVA)을 주성분으로 하는 친수성 고분자를 생분해성 고분자로 이루어진 3차원 구조의 다공성 지지체에 도포, 가교 또는 블렌드시켜 지지체 내에서 균일한 세포 분포와 점착, 산소 및 영양분의 공급이 원활한 친수성 생분해성 고분자 다공성 지지체를 제조한다.- 본 기술의 다공성 지지체를 친수화시키는 방법에 따른 친수성을 가지는 생분해성 고분자 다공성 지지체는 조직세포가 다공성 지지체 내로 용이하게 침투, 점착할 수 있게 해주고, 산소와 영양분의 공급을 원활하게 해 줌으로서 지지체 내 세포배양의 용이성과 세포의 성장을 촉진시킬 수 있어 조직공학용 지지체로서 유용하게 사용할 수 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 분리·환경·생체기능재료
본 기술은 공중합체가 물에 용해되지 않도록 하는 소수성 단량체와, 친수성이며 사슬의 높은 유동성(high mobility)과 입체 안정성 효과(steric stabilization effect)로 인해 혈액적합성을 나타내는 친수성 단량체, 그리고 친수성이며 pH 7.4에서 음전하를 띠는 음이온성 단량체를 공중합시킨 것으로 혈액과 직접 접촉되는 인공장기 및 의료용구 표면에 도포물질로 사용되어 혈액응고에 핵심적인 역할을 하는 혈장단백질(plasma proteins)의 흡착과 혈소판(platelet)의 점착을 억제시켜 혈액적합성을 높이게 되는 항혈전성을 가지는 삼성분계 공중합체에 관한 것이다. 본 기술은 소수성 단량체인 메틸 메타크릴레이트, 메톡시 폴리에틸렌옥사이드 모노메타크릴레이트와2-하이드록시에틸메타크릴레이트, N-비닐 피롤리돈, 비닐알콜 및 아크릴 아마이드 중에서 선택된 친수성 단량체, 그리고, 비닐 설폰산염, 아크릴산 및 메타크릴산 중에서 선택된 음이온성 단량체를 공중합시켜 얻은 항혈전성 삼성분계 공중합체이다.- 본 기술의 삼성분계 공중합체는 혈액 내에서 안정성을 가지며 공중합체 내의 친수성기와 음전하의 상호상승효과(synergy effect)로 혈액적합성이 매우 우수하여 혈액응고에 핵심적인 역할을 하는 혈장단백질의 흡착과 혈소판의 점착을 억제시켜 혈액적합성 및 항혈전성을 높이므로 혈액과 직접 접촉되는 이식재료 및 의료용구에 유용하게 사용할 수 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 기타 고분자재료
본 기술은 순수한 수용성 유리 아민의 키토산을 제조하는 방법에 관한 것이다. 키토산은 서로 이웃하는 분자간의 강한 수소결합으로 견고하게 결합된 불용성 물질로서, 키토산을 녹이기 위하여 젖산, 초산, 프로피온산, 포름산, 아스코르브산, 및 주석산을 포함하는 유기산 및 염산, 질산 및 황산으로 구성되는 무기산이 사용되므로 생체에 응용하는 데 제한을 주고 있다. 또한 수용성 키토산을 별도의 정제 공정없이 산성의 반응물을 그대로 건조시키므로 키토산 용해시에 투입된 산이 제거되지 않은 상태로 제품중에 존재하고 있어서, 섭취 시 인체에 악영향을 미칠 수 있다. 본 기술은 1) 키토산 올리고당의 유기산 또는 무기산 염의 용액을 염기인 트리알킬 아민으로 처리하고, 2) 상기 용액에 유기용매를 첨가하여 키토산 올리고당에 결합되어 있는 유기산 또는 무기산이 트리알킬 아민 염의 형태로 제거된 키토산 올리고당을 회수하고, 3) 산이 제거된 키토산 올리고당 용액을 무기산 처리 후, 활성화된 탄소/이온교환수지(activated carbon/ion exchange resin) 컬럼으로 정제하여 1,000 ∼ 100,000 달톤의 분자량을 가진 순수한 수용성 유리 아민 키토산을 제조한다.- 본 기술은 효소분해 후 얻어진 유기산 또는 무기산 염을 포함하는 키토산 올리고당으로부터 트리알킬 아민을 첨가하여 유기산 또는 무기산을 제거하며, 연속적으로 산 처리하고, 활성화된 탄소/이온교환수지 컬럼으로 정제함으로써, 순수한 수용성 유리 아민의 키토산을 제조할 수 있음- 본 기술의 제조방법을 이용하여 유기산 또는 무기산이 제거된 순수한 수용성 유리 아민 키토산을 FT-IR 스펙트럼, 1H-NMR 스펙트럼 및 13C-NMR 스펙트럼의 분광학적인 결과를 통하여 확인하였고, 질량분석의 결과로부터 이웃하는 두 피크 간의 차이가 키토산 글루코오스아민 단위체의 분자량과 일치하고 생리활성을 띠는 분자량 범위가 포함된 1,000 ∼ 100,000의 분자량을 가진 수용성 유리 아민 키토산이 제조됨- 수용성 유리 아민 키토산은 키토산 자체의 유리 아민의 강한 양전하를 이용하여 기능성 식품분야에서 뿐만 아니라, 음전하를 띠고 있는 DNA 및 유전적인 결함으로 생긴 질병을 치료할 수 있는 약물전달체에 응용될 수 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 전기·전자기 기능재료
본 기술은 투명을 요하는 곳에 가장 효율적으로 전자파를 차폐하기 위하여 전기전도성 고분자인 PEDOT 및 그의 유도체의 전기전도성, 투명성의 장점을 이용함과 동시에 강도를 보완하기 위하여 에틸 실리케이트 화합물의 일종인 테트라에톡시오르토실리케이트(TEOS)를 주요소로 하는 실리콘 하드코팅 재료와의 복합용액을 제조하는 기술에 관한 것이다. 본 기술에서 실리콘 하드코팅 용액의 제조에는 TEOS, 메틸트리메톡시실란을 기본 단량체로, 알콜을 용매로, 물을 중합개시제로 하고 산촉매를 첨가하여 졸을 형성한다. 이들의 조성은 다양하게 조절이 가능하다. PEDOT용액의 제조에는 ED0T을 단량체로, 페릭 톨루엔술포네이트( ferrictoluenesulfonate)를 산화 중합개시로, 알콜을 용매로 하여 제조하며, 이들이 혼합되면 서서히 중합이 일어난다. 따라서 실리콘 하드코팅용액과 PEDOT용액을 혼합하여 제조된 용액을 기판의 표면에 코팅후 가열하면 실리케이트 졸은 겔화 되어 강도를 부여하게 되며, EDOT는 중합반응에 따라 PEDOT를 형성하여 전기전도도를 부여하게 된다. 가열 조건은 코팅한 재질에 따라 80~180℃로 조절이 가능하며 낮은 온도에서의 겔화에는 시간을 증가시킨다.- 본 기술에서 제조된 용액을 유리표면과 같은 표면에 코팅하여 형성한 막은 열적, 기계적 강도와 화학적 안정성을 보유하며 동시에 전기전도성을 나타내어 전자기파의 차단기능을 함- 제조된 전도성 실리카 겔 막은 약 0.8 ~ 1.2 ㎛ 정도의 두께를 나타냄. 제조된 전도성 실리카겔 막은 제조조건에 따른 막 두께의 조절에 따라 약 70 ~ 93% 정도의 투명도를 나타내며 두께가 얇을수록 보다 더 투명도가 증가함- 전기전도도는 제조 조건에 따라 약 50 ~ 230 S/cm 정도를 나타냄 일반적으로 전도도가 증가하면 투명도는 감소하게 됨- 막의 경도는 연필심 경도로 9H 이상을 나타냄- 본 기술의 용액을 이용하여 투명성을 요하는 TV 스크린, 컴퓨터 모니터, 전자렌지 등의 표면에 코팅하여 효율적으로 전자파 차폐를 할 수 있음
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 전기·전자기 기능재료
본 기술은 전도성 고분자 코팅용액으로 텔레비젼이나 컴퓨터의 모니터와 같은 음극선관의 화상 표면에 정전기 방지, 전자기파 차폐 및 반사 방지 특성을 효과적으로 나타낼 수 있도록 코팅하는 공정에 관한 것이다. 본 기술은 정전기 방지 및 전자기파 차폐 기능은 에틸렌디옥시티오펜(EDOT)을 주원료로 하는 전도성 고분자인 폴리에틸렌디옥시티오펜(PEDOT)을 이용하며, 표면강도 특성은 금속알콕사이드 화합물을 이용하며, 반사방지 특성은 굴절율의 차이를 갖는 층을 다층으로 코팅 하는 방법을 이용한다. 본 기술의 코팅공정은 전기전도도 및 유리표면과의 접착력을 나타내는 하층과 경도를 부여하는 상층으로 구성된다. 하층은 EDOT과 금속 알콕사이드 화합물의 중량비를 1:0.5 에서 1:5로 변화시키면서 제조한 혼합용액을 알콜로 10∼30배로 희석시키고, 약 40∼60 ℃ 정도로 예열한 유리 기판위에 스핀코팅으로 약 80초간 120∼150 RPM에서 도포하여 하층을 형성한 후 연속적으로 실리케이트를 다시 70초간 120∼150 RPM에서 상층 도포를 하면서 개시제 잔류물을 제거하여 실리케이트 상층을 형성함으로써 두께에 따라 약 80∼97%의 투명도를 나타내었으며 표면 저항은 400∼3000 Ω/□정도를 나타내고, 반사율은 550∼650 사이의 한점에서 1% 미만을 나타내며, 막의 경도는 약 7H 정도를 나타내는 효과가 있다.- 에틸렌디옥시티오펜과 산화제 용액을 금속알콕시드 화합물의 용액과 혼합하여 이를 미리 예열한 CRT의 유리 표면 표시판의 표면에 코팅하여 하층을 형성시키고, 상층에 실리케이트 층을 코팅하여 하층의 전기전도층의 산화제 잔류물을 제거함과 동시에 보호층을 형성시켜 하층의 조성에 따라 약 102∼103 Ω/□ 정도의 표면 저항을 나타냄과 동시에 약 95% 정도의 투명도, 1% 미만의 반사율과 7 H이상의 경도를 나타냄
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 분리·환경·생체기능재료
본 기술은 독성이 적으면서 항암 효과가 뛰어난 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체에 관한 것이다. 본 기술은 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체 를 명명함에 있어서, 산소원자인 화합물은 α-알콕시-엑소-3,6-에폭시-1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실(이하, “AETFU”라 약칭함)로 명명하고, 메틸렌기인 화합물은 α-알콕시-엔도-3,6-메틸렌-1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실(이하,"AMTFU”라 약칭함)로 명명한다. 본 기술은1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체의 제조과정은 산소원자 또는 메틸렌기와 수소원자 또는 탄소원자수 1∼20의 알킬기등이 반응한다. 본 기술의 제조과정에서 출발물질로 사용된 화합물은 공지 물질이며, 이의 제조과정은 문헌에 이미 공지되어 있다[0.Diels and K. Alder, Chem. Ber., 62 557 (1929)]. 먼저, 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일산무수물을 알콜에 용해시키고 이를 35∼45℃ 에서 교반반응시켜 하이드로젠 알킬-1,2,3,6-테트라하이드로프탈레이트를 합성한다. 염소화제로서 술포닐클로라이드(SOCl2)를 가하여 65∼75℃에서 염소화반응시켜 α-알콕시-1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일 클로라이드를 합성한다. 그 후 또 다른 반응용기에 5-플로로유라실(5-FU)과 트리에틸아민 염기를 65∼15℃ 에서 교반한 다음, 0℃ 로 냉각시킨 후, α-알콕시-1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일 클로라이드를 천천히 적가하면서 활발히 교반시킨다. 그리고 생성된 트리에틸아민 하이드로클로라이드 염을 제거하고 얻은 용액을 농축시키고 용매침전법에 의해 고체를 생성시키고, 생성된 고체는 실온에서 감압하에 건조시켜 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체를 얻는다- 본 기술의 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체는 암세포의 성장억제를 목적으로 통상의 방법에 의해 환자에게 경구적 비경구적, 국부적으로 투입 가능- 항종양제는 다양한 형태로 제조될 수 있음, 고체담체를 사용할 경우 정제, 캡슐, 분말, 과립제, 좌약, 트로케제 등으로 제조할 수 있으며, 액체담체를 사용할 경우 유액, 시럽, 연질 젤라틴 캡슐, 겔, 페이스트 주사액 등으로 약제화 할 수 있음- 1,2,3,6-테트라하이드로프탈로일-5-플로로유라실 유도체는 기존의 항암제인 5-FU보다 정상세포에 대해 독성이 적고, in vivo 항암성이 매우 높은 효과
- 보유기관
- 대일기업평가원
- 등록일
- 2003-06-16
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일반기술
재료 > 기타 세라믹재료
금속이나 비금속 등 모든 그릇(특히 생활용기)의 굽(밑바닥)에 실리콘을 바르는 것으로서, 실리콘(고무 성질)이 갖고 있는 잘 미끄러지지 않는 점을 이용하여, 사람들이 평상시 늘 사용하는 그릇(컵, 접시, 주발, 대접, 등등)에 적용하려는 것이다.그릇이 완성된 최종 단계에서 굽(밑바닥)에다 실리콘을 엷게 발라만 주면 되는 것으로, 실리콘의 색상을 다양화 하면 미적인 효과도 추가로 얻을 수 있다.그릇과 그릇의 마찰로 생기는 상처 발생 방지굽에서 발생하는 공기의 팽창으로 그릇이 미끄러지는 것을 방지설겆이를 하면서 손에서 미끄러지는 것을 방지그릇(특히 접시류에서)을 쌓아 놓을 때의 안정 유지
- 보유기관
- 한국방송통신대학교
- 등록일
- 2003-06-30
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