일반기술
화학공정 > 기타 화학공정
티타늄 이소프로폭사이드와 2-알콕시에탄올을 반응시켜 얻은 티타늄 2-알콕시에톡사이드 전구체를 유기 용매에 희석하고, 티타늄 2-알콕시에톡사이드에 대해 1∼2.5 당량의 바륨염의 수용액과 혼합하여 바륨-티타늄 복합체를 형성시키고, 이를 pH 14 이상의 탄산 이온이 제거된 강알칼리 수용액에 첨가한 후에 2∼10 기압 하에서 수열반응을 수행하고, 묽은 암모니아수 또는 수산화바륨 증류수 용액을 사용하여 수세시켜 정제하여 결정성 티탄산바륨 분말을 제조한다.전통적으로 티탄산바륨은 탄산바륨(BaC03)과 이산화티탄(TiO2)간의 고체상태 반응으로 1300℃ 정도의 고온에서 제조하였는데, 최소 분말 크기가 큰 편이고 입자의 크기를 조절하기가 어려웠다. 현재 사용되고 있는 습식 합성법인 옥살레이트 침전법은 수율은 높으나 입자의 크기와 뭉침 현상을 조절하기 쉽지 않다. 아직 연구 단계에 머물러 있는 습식 합성법 중의 하나인 저온수열합성법도 합성되는 티탄산바륨 입자가 클 뿐만 아니라 크기가 균일하지 못하다.저온 수열 반응에서 흔히 발생하는 바륨과 티타늄 몰비의 화학적 불균형 문제를 해결하여 화학양론적인 결정성 티탄산바륨 미세 분말을 제조하여 문제점을 해결하였다.티타늄 2-알콕시에톡사이드 화합물을 사용하여 바륨염을 포함한 수용액과의 반응시, 수화 반응 및 축합 반응이 진행된 후 고분자화된 티타늄 겔 대신에 화학적 변형을 위해 도입된 작용기의 입체 효과와 전자 효과 및 킬레이트 효과에 의하여 균일하게 분산된 용액을 형성하게 한다. 바륨-티타늄 복합체로부터 입자 모양이 구형이고 입자 크기가 균일하며 화학양론적으로 결정화된 티탄산바륨 미세 분말을 고온의 전기로를 사용하지 않고 비교적 낮은 온도에서 직접 제조할 수 있다. 티탄산바륨은 높은 유전상수와 강유전성을 갖고 있어 적층콘덴서, 필터, 서미스터, 배리스터, 전자 광학 장치 등의 제품에 주원료로 사용된다
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- 한국과학기술연구원
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- 2001-05-15
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화학공정 > 기타 촉매 기술
담체로서 고체산소이온전도체[예를 들면, ZrO2-CaO, ZrO2-Y2O3, CeO2-CaO, CeO2-La2O3, CeO2-Gd2O3, ThO2 및 ThO2-Y2O3; 플루오라이트 구조를 가진 비스무트 산화물; 이성분계 비스무트 산화물; 또는 페로브스카이트계 금속 산화물] 또는 헥사알루미네이트에 활성성분으로서 Fe, Co, Ni, 란탄족 금속, Mn, Ti, Hf, 및 이들의 산화물 중에서 선택된 금속 성분을 0.1 ∼20중량%의 양으로 화학증착법에 의해 담체 상에 담지시킨 후, 이를 50∼400 ℃의 온도에서 건조시키고, 500∼1300 ℃의 온도에서 소성시켜 연소용 또는 탄화수소 개질용 촉매를 제조한다.제조된 촉매는 열안정성이 우수하고 산화반응활성이 높다.메탄 등의 탄화수소를 이용하는 기존의 화염연소는 연료의 연소가능 농도 및 연소 개시온도가 제한되어 있고, 또한 연소가 시작되면 반응 온도의 제어가 어려워 불완전연소에 의한 미연소물질 생성 및 높은 온도에 의한 질소산화물 등의 유해물질 발생 등의 문제점이 있다. 이와는 달리 촉매 연소는 저온에서도 완전연소를 가능하게 하므로 불완전연소에 의한 미연소물질의 발생을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 온도의 제어가 용이하므로 질소산화물의 발생을 방지할 수 있다. 일반적으로 사용되는 연소촉매는 알루미나를 담체로 하고 백금이나 팔라듐 등을 활성성분으로 포함하고 있는데, 비싸고 쉽게 피독되며 800 ℃ 이상의 고온에서는 쉽게 산화되어 촉매기능이 매우 저하되는 문제점이 있다.연소 촉매는 활성이 우수할 뿐만 아니라 열안정 또한 우수하므로, 이를 사용하여 산화 반응을 수행할 경우에 탄화수소를 근간으로 하는 연료의 무화염연소를 상대적으로 낮은 온도에서 효율적으로 수행할 수 있다. 또한, 탄화수소에서 합성가스 및 수소를 생성하는 반응을 획기적으로 개선할 수 있다
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- 한국과학기술연구원
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- 2001-05-16
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화학공정 > 기타 촉매 기술
합성가스로부터 디메틸에테르의 합성 반응에 활성을 보이는 산 촉매의 특성을 변화시켜 디메틸에테르를 합성하는 방법에 관한 것으로 제올라이트, 실리카/알루미나, 알루미나, 비결정질 인산염 및 황산염, 설폰산기를 함유하는 폴리스티렌-디비닐벤젠 공중합체 또는 혼합된 금속산화물 등의 고체 산 촉매를 0.001∼10 N의 알칼리 및 0.001∼10N 포름알데히드를 함유하는 수용액으로 0∼100 ℃의 온도에서 20분∼10시간 동안 처리하여 개질된 고체 산 촉매를 제조하고, 이 개질된 고체산 촉매와 메탄올 합성 촉매가 혼합된 혼성 촉매의 존재하에 합성 가스로부터 디메틸에테르와 메탄올의 혼합물을 제조한다.산촉매를 이용함으로써 더 높은 수율 및 선택도로 디메틸에테르를 제조할 수 있다.디메틸에테르를 합성하는 전형적인 방법은 메탄올을 산촉매로서의 진한 황산 촉매와 반응시키는 방법인데, 황산을 재생하는데 많은 비용이 들고 황산의 특성상 반응 중에 생기는 물과 반응하여 폭발을 일으킬 위험이 있다. 이를 해결하기 위해 메탄올 합성 촉매와 탈수반응 산 촉매를 혼합한 혼성 촉매를 사용하여 합성가스로부터 직접 디메틸에테르를 합성하는 방법이 개발되었고 최근에는 이러한 산 촉매와 메탄올 합성 촉매를 물리적으로 혼합하여 사용하는 대신 유효성분을 함침법으로 합성한 촉매를 사용하는 방법도 제시되었다. 한편, 디메틸에테르 합성에 사용되는 산촉매의 성능을 개선하려는 연구도 많이 행해졌다.합성가스로부터 디메틸에테르의 합성 반응에 활성을 보이는 산 촉매의 특성을 변화시켜 더 높은 수율 및 선택도로 디메틸에테르를 합성하였으며 개질된 산촉매를 사용하면 합성가스로부터 높은 일산화탄소 전환율, 선택도 및 수율로 디메틸에테르를 제조할 수 있고, 메탄올의 탈수반응에 의한 디메틸에테르의 합성 이외에도 에탄올의 탈수반응에 의한 에틸렌의 합성, 에틸렌옥사이드의 수화반응에 의한 에틸렌글리콜의 합성 등 다양한 반응에서 높은 전환율 및 수율을 얻을 수 있다.
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- 한국과학기술연구원
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- 2001-05-16
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일반기술
화학공정 > 기타 촉매 기술
N,N`-비스(트리알킬실릴)-2,2`-에틸렌디아닐린과 유기리튬 화합물을 반응시키고, 생성된 화합물을 다른 특정 화합물과 반응시켜 N,N`-비스(트리알킬실릴)-2,2`-에틸렌디아닐리닐 금속착물을 제조한다.화합물은 합성이 매우 용이할 뿐만 아니라 합성 수율이 높아서 중합 촉매로서 유용하게 사용할 수 있으며, 기존의 중합 촉매에 비하여 활성이 매우 높아서 소량으로도 많은 양의 단량체를 중합시킬 수 있다.현재까지 알려진 올레핀 중합 반응용 촉매는 대부분 불균일상 지글러-나타 계열의 중합 촉매이기 때문에 고분자가 합성되는 과정이 어떠한 입체적 선택성과 반응 메카니즘에 의하여 이루어지는지 알아내기가 어렵다. 따라서, 활성 및 입체적 선택성을 개선시키는데 제한이 따른다. 균일상 지글러-나타 계열의 중합 촉매가 입체 선택성을 가지기 위해서는 일반적으로 사이클로펜타디에닐 고리에 비대칭적인 치환기가 도입되어야 하는데, 그 합성 과정이 길고 수율이 낮으며, 균일상 중합 촉매로서의 안정성이 낮다는 문제점이 있다. 균일상 지글러-나타 계열의 중합 촉매의 단점들을 보완할 수 있는 새로운 촉매로서 전기 전이금속과의 반응성이 우수한 디알콕사이드 또는 디아미드 계열의 화합물과, 후기 전이금속과의 반응성이 우수한 디이민 계열의 화합물을 킬레이트 리간드로서 이용하는 촉매가 제안되었다.제조된 중합 촉매는 합성이 용이하고 중합 활성이 우수한 균일상의 촉매로서 상온에서도 지속적으로 살아있는 특성을 가지고 있다.
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- 포항공과대학교
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- 2001-05-18
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일반기술
화학공정 > 기타 화학공정
시료를 전개하는 수단, 시료에 반응하는 광 비임을 제공하는 광원수단, 시료에 광 비임을 집광하여 광 비임과 시료가 상호작용을 하도록 하는 칼럼 셀, 칼럼 셀에서 나온 빛을 검출하기 위한 수단으로 이루어지고, 칼럼 셀이 그 내부에 칼럼을 포함하며, 칼럼이 축방향 관통공과 반경방향의 채널을 갖고 관통공의 끝이 반경방향 채널에 연통되며, 채널은 조사되는 광 비임과 동일한 방향으로 배열되어 시료가 채널을 통해 흐를 때 광 비임이 채널과 동일한 방향으로 채널 속의 시료를 통과하도록 된, 긴 광투과 거리를 갖는 시료 분석장치를 제작한다.칼럼 셀을 채용함으로써 광투과 거리를 연장시켜 검출감도를 향상시킬 수 있다모세관 전기영동 분리방법은 장치가 간단하고 분석에 필요한 시료의 양이 적으며, 분리기능이 매우 높고, 분석시간이 짧은 장점이 있어 시료의 분석에 널리 사용되고 있다. 그러나, 모세관의 내경은 일반적으로 매우 작기 때문에 광투과 거리가 짧아 검출광도를 일정수준 이상으로 높일 수 없다.시료 분석 장치는 광 비임이 채널의 반경방향 직경만큼의 광투과 거리를 가지므로 감도가 높아 모세관을 이용한 전기영동 또는 크로마토그래피의 검출 한계농도를 크게 낮출 수 있기 때문에 매우 유용하다.
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- 포항공과대학교
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- 2001-05-18
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화학공정 > 기타 정밀화학물질 기술
톨루엔을 용매로 사용한 3-아미노프로필디에톡시메틸실란 용액에 기질(용융 실리카 또는 실리콘 웨이퍼)을 침지시킨 후, 건조시켜 실란 화합물의 단분자층을 형성한다.아미노실란 화합물 중에서 3-아미노프로필디에톡시메틸실란을 용융 실리카 또는 실리콘 웨이퍼 등과 반응시켜 기질 표면에 실란 화합물을 자기 조립시킴으로써 아민 작용기 밀도가 큰 실란 단분자층을 형성할 수 있다.아미노실란 화합물은 과학, 공학, 의학 등 광범위한 영역에서 촉매나 효소와 같은 특정 기능을 갖는 화합물을 기질에 연결하기 위한 결합물질로서 이용되고 있다. 실란 결합물질은 다양한 종류의 기질 표면과 쉽게 반응하여 안정한 분자층을 형성한다. 아민기나 티올기 등과 같은 작용기를 갖는 실란 화합물은 효소나 항체, 무기 촉매 등의 고정, 역상 크로마토그래피 등과 같이 응용가능성이 높은 기능성 박막의 제조에 이용되고 있다. 따라서, 높은 작용기 밀도를 갖는 균일한 단분자층을 형성하기 위한 방법 및 실란화된 표면의 성질을 분석하기 위한 방법이 연구되고 있다.표면 변형의 효율과 실란 분자층에 결합되는 기능성 물질의 밀도에 직접적인 영향을 주는 가장 큰 요인인 실란 분자층의 아민 작용기 밀도가 더욱 큰 실란 화합물의 단분자층을 형성한 것이다
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2001-05-18
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일반기술
화학공정 > 기타 분자·나노 화학공정 기술
LFM 탐침의 표면에 금 또는 은 박막을 형성하고, 하이드록시기, 카르복실기, 아민기, 아미드기, 할로겐 원자, 트리플루오로메틸카르보닐아민기, 알킬카르보닐아민기, 알콕시기 또는 알킬기의 화학적 작용기를 도입하고, 화학적 작용기가 도입된 LFM 탐침으로 시료 표면을 주사하여 시료 표면의 화학적 작용기와 LFM 탐침의 화학적 작용기간의 마찰력 또는 흡착력 차이에 의하여 시료 표면의 화학적 특성을 분석한다.다양한 화학적 작용기를 갖는 LFM 탐침으로 2가지 이상의 화학적 작용기가 도입된 시료 표면을 주사함으로써 시료 표면의 화학적 특성을 나노미터 수준에서 규명하는 것이 가능하다.시료 표면에 형성된 미세구조를 분석하는 일반적인 방법은 주사탐침현미경의 일종인 AFM(Atomic Force Microscope)을 이용하는 것이다. 그러나, 이 방법으로는 시료 표면의 각 화학작용기가 갖는 화학적 특성을 알아내기가 곤란하다. LFM(Lateral Force Microscope)를 이용하면 재료표면의 윤활성, 마찰, 마모성질을 나노미터에서 마이크로미터에 이르기까지 측정해낼 수 있다.LFM을 이용하여 화학처리된 시료 표면을 분석하였으며 다양한 화학적 작용기를 갖는 LFM 탐침으로 2가지 이상의 화학적 작용기가 도입된 시료 표면을 주사함으로써 시료 표면의 화학적 특성을 나노미터 수준에서 규명하는 것이 가능하다. 이러한 분석결과는 촉매반응 등과 같은 표면화학반응에 유용하게 적용될 수 있을 뿐만 아니라, 나노미터 수준의 화학적 감응장치, 미세회로 등의 기능성 표면재료를 개발하는 연구와 생화학적 상황에 적용시킨 분자인지 모델의 연구에 다양하게 접목시킬 수 있다
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- 포항공과대학교
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- 2001-05-18
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일반기술
화학공정 > 기타 촉매 기술
합성이 용이하고 활성이 우수한 균일상의 중합 촉매에 관한 것으로 에틸렌디아닐린과 유기리튬화합물을 반응시키고, 반응 생성물을 트리알킬실릴할라이드와 반응시켜 N,N`-비스(트리알킬실릴)-2,2`-에틸렌디아닐린을 제조하고, 이를 유기리튬화합물과 반응시키고, 반응생성물을 유기금속화합물과 반응시켜 N,N`-비스(트리알킬실릴)-2,2`-에틸렌디아닐리닐 금속 착물을 제조한다.현재까지 알려진 올레핀 중합 반응용 촉매는 대부분 불균일상 지글러-나타 계열의 중합 촉매이기 때문에 고분자가 합성되는 과정이 어떠한 입체적 선택성과 반응 메카니즘에 의하여 이루어지는지 알아내기가 어렵다. 따라서, 활성 및 입체적 선택성을 개선시키는데 제한이 따른다. 균일상 지글러-나타 계열의 중합 촉매가 입체 선택성을 가지기 위해서는 일반적으로 사이클로펜타디에닐 고리에 비대칭적인 치환기가 도입되어야 하는데, 그 합성 과정이 길고 수율이 낮으며, 균일상 중합 촉매로서의 안정성이 낮다는 문제점이 있다. 균일상 지글러-나타 계열의 중합 촉매의 단점들을 보완할 수 있는 새로운 촉매로서 전기 전이금속과의 반응성이 우수한 디알콕사이드 또는 디아미드 계열의 화합물과, 후기 전이금속과의 반응성이 우수한 디이민 계열의 화합물을 킬레이트 리간드로서 이용하는 촉매가 제안되었다.N,N`-비스(트리알킬실릴)-2,2`-에틸렌디아닐리닐 금속 착물은 일반적인 고분자 중합 반응에서 사용하는 용매에 대한 용해도가 우수한 균일상의 중합촉매이다. 이 중합촉매는 일정시간이 지난 후에 그 활성이 사라지는 것이 아니라, 단량체가 존재하는 경우에 고분자가 지속적으로 형성된다. 즉, 촉매활성이 매우 높기 때문에 일정한 크기의 분자량을 가지는 고분자를 합성하고자 할 때, 일정한 간격으로 서로 다른 단량체가 치환된 고분자를 합성하고자 할 때 또는 공정에서 소량의 고분자 중합촉매를 이용하여 많은 양의 고분자를 합성하고자 할 때 매우 유용하다
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2001-06-21
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일반기술
화학공정 > 기타 정밀화학물질 기술
넓은 온도 범위에서 액정 성질을 나타내는 원판형 액정 화합물인 테트라벤조테트라아자시이클로헥사데신 화합물의 제조방법과 이를 이용한 액정표시소자에 관한 것이다.벤즈알데히드 또는 3,4-디하이드록시벤즈알데히드를 니트로화하여 니트로벤즈알데히드 또는 3,4-디알킬옥시-2-니트로벤즈알데히드를 얻고, 팔라듐/활성카본 촉매 존재 하에 수소화반응에 의해 환원시켜 아미노벤즈알데히드 또는 3,4-디알킬옥시-2-아미노벤즈알데히드를 얻은 후, 플루오로붕산과 반응시킴으로써 고리 축합시켜 테트라벤조테트라아자사이클로헥사데신 화합물 및 그 염을 제조하고, 이를 액정층 형성 재료로 채용한다.제조된 테트라벤조 테트라아자사이클로헥사데신 화합물 및 그 염은 -4.3 ℃ 정도의 저온에서 270 ℃ 정도의 고온까지 액정 성질을 가진다액정표시소자(LCD)는 음극선관(CRT)을 이용한 화상표시장치에 비하여 중량이 가볍고 크기가 작아서 휴대가 간편하며, 소비전력이 작고 인체에 유해한 전자파가 나오지 않는다는 장점이 있다. 액정표시소자방식 중 STN 패시브 매트릭스 방식은 제조가 용이하고 비용이 적게드는 장점이 있고, AMTN 방식은 고품질의 화상을 얻을 수 있지만 제조방법이 복잡하고 비용이 상승된다는 문제점이 있다. 한편, 우수한 화상표시장치에 대한 요구가 높아져 강유전성 액정(FLC)을 이용한 표시소자가 개발되었다.액정 화합물은 막대 모양, 원판 모양 등을 갖는다. 원판 모양의 액정 화합물로는 트리페닐렌, 포르피린, 프탈로시아닌 등의 원판형 고리 화합물이 있는데, 이들은 광화학적 방법을 통해서도 전하운반체를 형성하므로 복사기, 유기 발광층 활성층의 광전도 신소재로도 유용하게 사용할 수 있다. 따라서, 이러한 액정 화합물들을 이용하면 기기 사용 범위가 매우 넓은 액정표시소자를 제조할 수 있다
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- 2001-05-18
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일반기술
화학공정 > 기타 정밀화학물질 기술
1,2-디할로겐-4,5-디시아노벤젠과 티올 화합물을 염기 탄산칼륨 존재 하에 반응시켜 1,2-디알킬티오-4,5-디시아노벤젠을 얻은 후, BX3(X는 할로겐 원자임)와 반응시킴으로써 고리축합시켜 서브프탈로시아닌을 제조하고, 이를 액정 재료 또는 발색재료로 채용하여 표시소자를 형성한다. 서브프탈로시아닌 화합물은 실온에서 액정 성질을 가지면서 발광특성을 가지므로, 액정표시소자나 유기전자발광소자 등과 같이 표시소자에 매우 유용하게 적용할 수 있다.액정표시소자(LCD)는 음극선관(CRT)을 이용한 화상표시장치에 비하여 중량이 가볍고 크기가 작아서 휴대가 간편하며, 소비전력이 적고 인체에 유해한 전자파가 나오지 않는다는 장점이 있다. 액정표시소자방식 중 STN 패시브 매트릭스 방식은 제조가 용이하고 비용이 적게드는 장점이 있고, AMTN 방식은 고품질의 화상을 얻을 수 있지만 제조방법이 복잡하고 비용이 상승된다는 문제점이 있다. 한편, 우수한 화상표시장치에 대한 요구가 높아져 강유전성 액정(FLC)을 이용한 표시소자가 개발되었다.한편, 액정 화합물은 막대 모양, 원판 모양 등을 갖는다. 원판 모양의 액정 화합물로는 트리페닐렌, 포르피린, 프탈로시아닌 등의 원판형 고리 화합물이 있는데, 이들은 광화학적 방법을 통해서도 전하운반체를 형성하므로 복사기, 유기 발광층 활성층의 광전도 신소재로도 유용하게 사용할 수 있다.실온에서 액정 성질을 나타내는 원판형 액정 화합물이면서 이와 동시에 발광 성질을 나타내는 서브프탈로시아닌 화합물을 제조하였고, 이는 액정층 형성물질 또는 발색재료로서 표시소자에이용될 수 있다
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2001-05-18
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일반기술
화학공정 > 기타 정밀화학물질 기술
5∼100eV의 에너지를 갖는 Cs 펄스 이온 빔을 기질 표면에 충둘시켜 Cs 이온과 기질 표면에 존재하는 화학분자종(X)의 결합에 의해 CsX+ 집합체 이온을 형성한 다음, 이 집합체 이온의 질량을 분석함으로써 기질 표면에 존재하는 화학분자종을 세슘 이온을 이용하여 동정한다. 한편, 진공 용기, 진공 용기 내에 위치하고 있는 펄스 이온 빔 공급원, 5∼100eV의 에너지를 갖는 Cs 펄스 이온 빔을 기질 표면에 조사하기 위한 펄스 이온 빔 충돌 수단, 분석하고자 하는 기질이 고정되어 있는 기질 지지대 및 기질 표면에서 산란된 이온의 질량을 측정하기 위한 질량 분석 수단을 구비하고 있는 세슘 이온을 이용한 기질 표면의 분석 장치를 형성한다. 5∼100eV 정도의 저에너지 이온 충돌을 이용하므로 분석하고자 하는 기질 표면이 거의 파괴되지 않고, 표면에서 산란된 이온의 질량이 비행시간 측정법으로 검출되므로 기질 표면에서 탈착된 화학종의 질량 측정 범위가 넓어지고, 펄스 이온 빔을 사용하므로 기질 표면에의 전하 쌓임 현상이 감소된다. 그 결과, 절연체 표면 분석도 가능하고, 기질 표면 오염 현상을 방지할 수 있다.고체기질에 존재하는 화학분자종의 동정은 표면화학 및 질량분석 분야에서 매우 중요한 과제이다. 고체 기질의 표면에 존재하는 화학분자종을 동정하는 방법으로는 레이저 탈착 질량 분석방법, 이차이온 질량 분석방법(SIMS) 또는 열 탈착 질량 분석방법이 알려져 있는데, 분석과정에서 금속의 표면에 존재하는 화학분자종이 변화된 상태로 검출되어 정확한 동정이 곤란하다는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위한 분석방법이 이온-표면 반응성 산란 방법인데, 기질 표면이 오염되고 분석시간이 지나치게 길어진다는 문제점이 있다.기존의 문제점을 해결하여 기질을 파괴하지 않음은 물론이고, 기질 표면의 오염도와 분석시간을 감소시킬 수 있으면서 측정강도가 향상된 화학분자종 분석방법과 분석장치를 개발하였다
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- 2001-05-18
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화학공정 > 기타 정밀화학물질 기술
발광 효율 등의 특성이 우수한 새로운 발광 화합물을 제조하고, 그것을 발색재료로서 채용하고 있는 표시소자에 관한 것이다.아민 화합물을 디아조화하여 디아조늄염 화합물을 얻고 탈질소 반응을 시킨 다음, 오각형 헤테로 고리 화합물을 얻고, 아연/수산화나트륨과 반응시켜 아조 벤젠 화합물을 얻고, 아연/암모늄 클로라이드를 이용하여 환원시켜 히드라조 화합물을 얻고, 이를 산촉매하 벤지딘 전이반응을 이용하여 반응 생성물을 얻어 공역화 디아민 화합물 및 그 유도체를 제조하거나, 추가로 벤지딘 전이반응 생성물과 에피클로로히드린을 반응시켜 사관능성 에폭시 화합물을 얻어 공역화 디아민 화합물 및 그 유도체를 제조하고, 이를 포함시켜 유기 전자발광소자를 제조한다.전자발광(EL)소자는 자발 발광형 표시소자로서 시야각이 넓고 콘트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답시간이 빠르다는 장점이 있다. 발광층 형성용 재료에 따라 무기 전자발광소자와 유기 전자발광소자로 구분되며, 유기 전자발광소자가 무기 전자발광소자에 비해 휘도, 구동 전압 및 응답 속도 특성이 우수하고 다색화가 가능하다는 장점이 있다. 발광층 형성용 재료로서 저분자인 방향족 디아민과 알루미늄 착제, 고분자인 폴리(p-페닐렌비닐렌)(PPV), 폴리(2-메톡시-5-2`-에틸헥실옥시)-1,4-페닐렌비닐렌) 등을 사용하는 유기 전자발광소자가 개발되었다. PPV 또는 그 유도체들을 발광층 재료로 채용하고 있는 유기 전자발광소자는 녹색에서 오렌지색까지의 색상을 구현한다. 한편, 현재까지 알려진 청색 발광 화합물은 다른 색상의 발광 화합물에 비하여 발광효율이 저하되는 문제점이 있다.제조된 공역화 디아민 화합물과 이로부터 형성된 사관능성 에폭시 화합물은 모두 청색 발광재료로서 유용하다. 특히 에폭시 화합물은 경화반응을 통하여 가교되어 네트워크 구조를 형성할 수 있고, 이러한 구조로 말미암아 내열성, 기계적 성질 및 계면접착 특성이 매우 우수하며, 가용성이어서 용액 상태로 코팅하여 필름 형태로 만들기가 용이하다는 장점이 있다.
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2001-05-18
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일반기술
화학공정 > 기타 정밀화학물질 기술
합성하기 용이하고 무기 양이온, 특히 암모늄 이온, 치환된 알킬 암모늄을 선택적으로 인지할 수 있는 화합물에 관한 것이다.1,3,5-트리스(피라졸-1-릴메틸)-2,4,6-트리스(도데실치오)벤젠, 헥사키스(3,5-디메틸피라졸-1-릴메틸)-벤젠, 헥사키스(3,5-디이소프로필메틸피라졸-1-릴메틸)-벤젠, 1,3,5-트리스(3,5-디메틸피라졸-1-릴메틸)-2,4,6-트리스(도데실치오)벤젠 등의 1,3,5-트리스(치환된헤테로고리-1-릴메틸)-2,4,6-트리스 치환기 고리화합물을 제조하고, 이 화합물 0.5∼5 중량%를 포함하고, 폴리비닐클로라이드, 폴리우레탄 또는 실리콘 고무 등의 고분자 지지체 30∼98 중량%를 포함하며, 디옥틸아디페이트, 디옥틸세바게이트 또는 2-니트로옥틸에테르 등의 가소제 10∼70 중량%를 포함하는 화학 센서용 조성물을 제조하고, 이로부터 화학센서를 제조한다임상실험 또는 화학실험 등 많은 경우에 있어서, 시험 용액에 함유되어 있는 다양한 이온의 농도를 빠르게 분석할 필요가 있다. 이러한 분석에는 이온 선택성 물질을 이용한 다양한 화학센서들이 이용되고, 특히 이온 선택성 전극이 많이 이용된다. 이온 선택성 전극 중의 이온 선택성 막에 포함되는 이온 인지 물질 중에서 무기 양이온, 특히 암모늄 이온 및 치환된 알킬 암모늄 이온을 선택적으로 인지할 수 있는 화합물에 대한 연구가 진행되어 왔다. 현재까지 암모늄 이온을 선택적으로 인지하는 물질로 많은 크라운 에테르 계통의 화합물들이 보고되었으나, 암모늄 이온과 칼륨 이온 사이의 낮은 선택성으로 인하여 암모늄 이온을 선택적으로 인지하는 물질로서 사용하기에는 부적당하다. 1,3,5-트리스(치환된헤테로고리-1-릴메틸)-2,4,6-트리스 치환기 고리 화합물은 양이온에 대한 인지물질로 사용할 수 있으며, 특히 암모늄 이온 및 치환된 알킬 암모늄 이온에 대한 선택성이 높다. 따라서, 이러한 화합물을 이용한 화학 센서는 양이온, 특히 암모늄 이온 및 치환된 알킬 암모늄 이온을 정량적, 정성적으로 분석하는 것이 가능하다.
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2001-05-19
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일반기술
화학공정 > 기타 섬유·의류제조 기술
전단 및 인장 조건에서 강력한 체결력을 갖고 전체 구조물을 경량화할 수 있는 복합재료 체결체에 관한 것으로 암체결체와 숫체결체로 이루어진 복합재료 체결체에 있어서, 암체결체의 외주체에 길이방향 섬유질을 형성하고 이의 내주면에 요홈부를 형성하며, 숫체결체의 삽입부에도 길이방향 섬유질을 형성하고 이의 외주면에 돌출부를 형성하는 것이 특징인 고강도 섬유강화 합성수지체결체를 제조한다.복합재료가 구조물의 한 부분이 되기 위해서는 다른 부분과 같이 체결되어야 제기능을 발휘할 수 있는데, 이를 위해 기존에는 접착체결 및 금속체결구를 이용한 체결방법이 사용되어 왔다. 접착제를 이용한 체결은 고열 등 사용조건에 따라 체결력이 약해지는 단점이 있다. 금속체결구를 이용한 체결은 체결제와 피결체의 재료가 상이하여 체결부위에 응력이 집중되고 고유진동수 및 충격에너지 흡수량의 차이로 충격, 진동, 반복하중 등에 의해 예상보다 빨리 파괴되고 금속체결체가 부식되어 교체해야할 뿐만 아니라, 금속체결체의 중량으로 인해 전체구조물의 중량을 증가시켜 실제사용시보다 큰 동력이 요구되는 문제점이 있다.제조된 체결체는 기존의 금속 체결체보다 가벼워서 체결체가 피체결체에 미치는 하중을 감소시키며, 전체 구조물을 경량화한다. 또한 피체결체와 체결체의 물성이 같거나 유사하게 되어 체결부위가 금속 체결체를 쓰는 경우보다 연속체 효과를 갖게 되어 진동, 충격, 반복하중 등 여러 가지 외부 물리력에 저항성을 높일 수 있다
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- 포항공과대학교
- 등록일
- 2001-05-19
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일반기술
화학공정 > 기타 화학공정
원단공급롤, 가이드롤러, 압력조절롤러, 선단의 중앙부에 요입부가 형성되어 있는 피딩실린더, 피딩실린더와 힌지로 연결된 실린더축, 클램프, 가압실린더와 테이블 이송실린더를 갖는 테이블, 및 이들을 제어하기 위한 조절유니트로 이루어진 하니콤 제조용 루프 제조장치를 제작한다.제작된 하니콤 루프제조장치를 사용함으로써, 50/hr의 생산성과 ±0.5 ㎜의 길이의 오차가 발생되어 루프 성형시 생산성 및 품질향상에 획기적인 효과를 얻을 수 있다.하니콤 제조용 루프는 일정 높이와 간격을 갖는 주름형상으로 이루어져서 원단 낱장이 적정매수로 적층된 하니콤 원단 적층시트의 외주면에 부착설치되어 적층시트의 신장시에 사용된다. 따라서, 루프는 그 높이와 간격이 서로 일정하여야만 적층시트의 신장시에 균일한 힘이 적층시트에 전달되어질 수 있으며, 제품의 품질에 결정적인 역할을 하는 중요한 요소인 것이다. 그러나, 기존의 루프는 인력에 의해 수동으로 제조되기 때문에 한사람 당 4/hr의 생산성에 불과하고 ±2 ㎜ 정도의 오차가 발생하는 문제가 있었다.이에 문제점을 해결하기 위해, 클램프에 의하여 선단이 고정된 루프원단을 전후진 될 수 있는 피딩실린더를 이용하여 가압실린더 하단층까지 인출하고, 인출된 원단을 가압실린더로 눌러 테이블 상에 안착되도록 한 후 피딩실린더가 후진하고, 클램프를 풀어준 후 이송실린더를 작동하여 루프원단을 반복 인출하여 연속적으로 루프의 성형작업이 이루어지도록 하였다. 특허등록243068의 기술과 밀접한 관련이 있다
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- 특허법인충정
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- 2001-07-18
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일반기술
화학공정 > 기타 화학공정
정지된 고정부에 대해 모터로 구동되는 이송축을 따라 Y축으로 수평 이동하는 수평 이송부로 이루어지고, 고정부와 이송부에는 X자 바아로 연결되는 너비조절대가 축과 맞물린 너비조절대의 이동으로 수평 이동하도록 상하로 한 쌍씩 조립 설치되고, 너비조절대의 전면에는 호브의 루프가 끼워지는 수직봉이 설치되고, 이송부가 이송축에 의해 Y축 방향으로 수평 이동할 때 너비조절대도 X축 방향으로 이동되도록 각 모터의 구동 제어시스템을 갖춘 하니콤 신장성형기를 제작한다.호브의 전체 신장률이 일정하도록 하여 재료낭비를 없애고 생산성을 높일 수 있다.하니콤을 생산하기 위해서는 알루미늄이나 노멕스, 종이 또는 유리섬유를 박판으로 형성시켜서 일정부위에 접착제를 도포한 다음, 적층된 박판을 양끝에서 잡아당긴다. 이렇게 하면 접착제가 붙은 부분은 연결되고 그렇지 않은 부분은 벌어지게 된다. 하니콤 형상을 만들기 위해 박판이 접착된 신장되기 전의 하니콤인 호브(HOBE)의 양단에 루프가 접착 설치되고, 이 루프에 수직봉을 끼운 채 루프를 양쪽에서 당기면 호브의 접착부분과 비접착부분이 정육각형 형상을 이루게 된다. 그러나, 신장시킨 후의 허리부분을 제외한 양단부는 잘라내어야 하니콤이 완성되므로, 재료가 낭비됨은 물론 신장시킨 하니컴을 절단하는 공정이 추가되고 작업생산성이 저하되는 문제점이 있다.호브의 신장된 성형품이 균일한 조직을 갖게 되며 늘어나는 길이에 비례하여 그 폭도 일정하게 전체적으로 줄어들어 성형 후의 재공정이 필요없게 된다. 따라서, 종래와 같이 루프부분의 손실이 없게 되어 재료절감은 물론 생산성 향상을 꾀할 수 있다.
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- 특허법인충정
- 등록일
- 2001-05-19
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일반기술
화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)
유효성분으로서 3-이소티아졸론 화합물( 5-클로로-2-메틸-4-이소티아졸린-3-온과 2-메틸-4-이소티아졸린-3-온의 혼합물)을 포함하는, 비산화성 살균제가 함유된 워터제트직기용 황색낙호제거제를 제조한다. 유효성분으로서 사용되는 3-이소티아졸론 화합물은 비산화성 살균제로서 제트직기를 부식시킬 우려가 없으며, 황색낙호를 형성하는 미생물을 선택적으로 사멸할 수 있고, 근본적으로 미생물(세균, 곰팡이)에 의한 부식의 원인이 되는 SRB(Sulfate Reducing Bacteria)에 대해서도 탁월한 효과를 발휘한다.워터제트직기의 위입장치는 물에 의해 이루어지므로 직기는 항상 물에 잠겨있는 것이나 다름없다. 그러므로, 직물과 직기의 수명은 수질과 밀접한 관련이 있다. 워터제트직기의 종광, 바디 및 플라스틱커버 등에 묻은 호제의 유기물, 유제, 대전방지제 등을 영양원으로 하여 미생물의 번식이 가능한데, 워터제트직기에 묻어있는 황색 미생물덩어리를 황색낙호라 부른다. 이러한 황색낙호는 원단품질불량 및 직기가동율저하, 직기부식, 개인위생 및 주변환경불량 등의 문제를 일으킨다. 이러한 황색낙호를 제거하기 위해 산화성 살균제를 사용하여 공업용수를 살균하는 방법이 있다. 산화성 살균제는 경제성은 있지만, 부식성이 강하고 지속성이 떨어지며, 생물막을 구성하는 미생물과 직접적인 반응을 하기도 전에 미생물을 둘러싸고 있는 다당류와 반응하므로 실질적인 살균효과가 떨어진다. 또한, 높은 pH에서 살균효과가 감소되고, 오히려 슬라임에 의해 하부부식이 초래되고 스케일에 의해 미세한 노즐구멍이 막히는 등 문제가 지적되어 왔다.제조된 황색낙호제거제는 워터제트직기에 발생하는 황색낙호를 더욱 효율적으로 억제하거나 제거할 수 있다.
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- 특허법인충정
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- 2001-05-19
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일반기술
화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)
폴리아크릴레이트계 공중합체와 유기 인산염[예를 들면, 히드록시에틸리딘디포스포네이트, 2-포스포노부탄-1,2,4-트리카르복실산 및 아미노트리스메틸렌포스포닉산]이 1:40 ∼ 50:1의 중량비로 혼합된 워터제트직기용 백색낙호방지제를 얻고, 워터제트직기의 용수에 제조된 백색낙호방지제를 적용하여 폴리아크릴레이트계 공중합체가 0.5∼150 ppm으로 유지되고, 유기인산염이 0.5∼150 ppm으로 유지되도록 하여 워터제트직기의 백색낙호를 제어한다.워터젝트직기에 지하수 등의 경도가 높은 수질을 용수로 사용할 경우, 용수중의 경도성분이 원사에 사용되는 호제 또는 수중의 음이온과 불용성염을 형성하여 워터제트직기의 종광눈 및 바디살사이에 단단한 백색의 스케일(백색낙호)을 형성하게 된다. 이와 같이 형성된 스케일(백색낙호)는 경사절 및 개구불량을 일으켜서 원단품질불량율 및 직기가동율 저하 등의 문제를 일으킨다. 이러한 백색낙호를 방지하는 방법으로 기존에는 소디움트리폴리포스페이트 등의 무기인산염을 사용하는 방법들이 알려져 왔으나, 스케일(백색낙호) 방지효과에 있어서는 좋은 성과를 기대할 수 없었고, 특히 무기인산염 계통의 화합물은 장기간 사용시 오히려 스케일을 가중시켰다.백색낙호방지제는 폴리아크릴레이트게 공중합체와 유기인산염이 함께 함유되어 있어 이들 상호간의 상승작용에 의해 각각을 단독으로 사용하는 경우보다 스케일 생성을 억제하는 능력이 매우 우수하므로 스케일(백색낙호)를 제어하는 기능 및 이에 따른 부식을 방지하는 기능이 뛰어나다. 특히 이 백색낙호방지제는 워터제트직기 용수의 칼슘경도 성분을 제거하는 연수장치가 설치되어 있지 않거나 가동효율이 떨어지는 제직공장에 사용될 수 있다.
- 보유기관
- 특허법인충정
- 등록일
- 2001-05-19
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일반기술
화학공정 > 생리활성 농약물질 제조공정 기술 (L23)
유효성분으로서 폴리아크릴레이트계 공중합체, 유기인산염 또는 이들의 혼합물과 비산화성 살균제가 함유되는, 비산화성 살균제에 대한 폴리아크릴레이트계 공중합체, 유기인산염 또는 이들의 혼합물의 혼합비가 1:30 ∼ 50:1 중량비인 워터제트직기용 낙호방지제를 제조하고, 워터제트직기의 용수에 제조된 낙호방지제를 적용하여 비산화성 살균제가 0.5∼150 ppm으로 유지되고, 폴리아크릴레이트 공중합체 또는 유기인산염이 0.5∼100 ppm으로 유지되도록 하여 워터제트직기의 낙호를 제어한다.워터제트직기의 종광, 바디 및 플라스틱커버 등에 묻은 호제의 유기물, 유제, 대전방지제 등을 영양원으로 하여 미생물의 번식이 가능한데, 워터제트직기에 묻어있는 황색 미생물덩어리를 황색낙호라 부른다. 이러한 황색낙호는 원단품질불량 및 직기가동율저하, 직기부식, 개인위생 및 주변환경불량 등의 문제를 일으킨다. 워터젝트직기에 지하수 등의 경도가 높은 수질을 용수로 사용할 경우, 용수중의 경도성분이 원사에 사용되는 호제 또는 수중의 음이온과 불용성염을 형성하여 워터제트직기의 종광눈 및 바디살사이에 단단한 백색의 스케일(백색낙호)을 형성하게 된다. 이와 같이 형성된 스케일(백색낙호)는 경사절 및 개구불량을 일으켜서 원단품질불량율 및 직기가동율 저하 등의 문제를 일으킨다.황색낙호를 제거하기 위해 산화성 살균제를 사용하여 공업용수를 살균하는 방법이 있다. 산화성 살균제는 경제성은 있지만, 부식성이 강하고 지속성이 떨어지며, 생물막을 구성하는 미생물과 직접적인 반응을 하기도 전에 미생물을 둘러싸고 있는 다당류와 반응하므로 실질적인 살균효과가 떨어진다. 또한, 높은 pH에서 살균효과가 감소되고, 오히려 슬라임에 의해 하부부식이 초래되고 스케일에 의해 미세한 노즐구멍이 막히는 등 문제가 지적되어 왔다. 백색낙호를 방지하기 위하여 기존에는 소디움트리폴리포스페이트 등의 무기인산염을 사용하는 방법들이 알려져 왔으나, 스케일(백색낙호) 방지효과에 있어서는 좋은 성과를 기대할 수 없었고, 특히 무기인산염 계통의 화합물은 장기간 사용시 오히려 스케일을 가중시켰다.낙호방지제는 비산화성살균제와 폴리아크릴레이트계 공중합체 또는 유기인산염이 함유되어 이들 각각의 고유 작용효과는 물론 서로간의 상승작용에 의해 각종 낙호에 대한 우수한 살균 및 제균 효과를 나타내고, 살균제에 의한 직기부식의 문제 및 스케일 형성을 억제하는 등의 효과를 가지고 있어 워터제트직기용 낙호방지제로서 유용하다.
- 보유기관
- 특허법인충정
- 등록일
- 2001-06-21
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일반기술
화학공정 > 전지 제조 공정 기술
AB5계 니켈/금속수소 축전지의 한계인 고용량화와 AB2계 니켈/금속수소 축전지의 싸이클 수명, 자기방전율, 초기활성화 등의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, AB2계 수소저장합금에 La을 첨가하고 불소화 처리를 행한 후 전극을 제조한 경우, 일정량의 La을 첨가하여 금속수소전극의 평탄압력을 낮추고 사용 가능한 수소저장량을 증가시킴으로서 전극용량의 증가 및 우수한 싸이클 수명, 우수한 급속충방전특성, 또한 안정한 LaF3 화합물의 형성으로 수소저장합금의 부식을 억제하여 자기 방전율이 대폭 감소하고, 전해질에 KF를 일정량 첨가함으로써, 용액에 첨가한 불소가 니켈전극에 작용하여 니켈전극의 용량 및 싸이클 수명을 향상시킬 수 있다.AB5계 니켈/금속수소 축전지는 현재 실용화된 전지로 싸이클 수명, 자기방전율, 초기활성화, 급속 충방전 특성이 우수한 장점이 있으나, 금속수소전극의 용량이 최소 300mAh/g 정도로 전지의 고용량화에 한계를 나타내고 있다.이에 반하여 AB2계 니켈 금속수소 축전지는 금속수소전극의 용량이 350mAh/g 이상으로 전지의 고용량화를 이룩할 수 있는 장점이 있으나 싸이클 수명, 자기방전율, 초기활성 등에 있어서 많은 문제가 있었다.AB2계 수소 저장 합금에 La를 첨가하고 불소화 처리를 행한 후 용액내에 KF를 첨가하여 금속수소전극의 고용량화, 장수명화, 자기 방전율화, 우수한 급속충방전, 빠른 초기활성화 특성 등의 제반 성능을 향상시킬 수 있다.
- 보유기관
- 한국과학기술연구원
- 등록일
- 2001-05-19
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