일반기술
화학 > 기타 화학
*원리 및 구성실버할라이드 나노클러스터 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, nano porous material과 AgNO3를 반응시킨 후, 메탄올(CH3OH)에 세척처리하고, 상기 메탄올 처리된 결정과 KX(X는 할라이드 원소로서, Cl 및 Br, I로 이루어진 군에서 선택된 물질)를 메탄올 환경에서 반응시킴으로서, 소달라이트의 공극속에서 실버할라이드 나노클러스터인 Ag4X4를 합성을 통해 이루어진다.*개발배경지올라이트 내의 일정한 위치에서 동일한 분자 구조 및 분자 크기를 가지는 실버할라이드 나노클러스터 및 그 제조 방법을 제공함에 있다.*중요성 및 독창성나노 사이즈의 실버할라이드로서 더욱 정교한 광자극 발광 성질(photostimulated luminescence ; PSL)을 가지는 실버할라이드 나노클러스터를 제공 가능하다.*응용분야실버할라이드(Siver Halides)는 감광성 물질로서 빛에 매우 민감하므로, 태양 에너지를 전환하는 감광성촉매로 적용되고, 광학 정보 및 이미지 저장의 미디어(media)로 이용된다.*특징 및 장점-Ag4I4 등의 Ag4X4 의 특정한 분자구조로서 동일한 분자크기를 가지는 실버할라이드 나노클러스터를 이용함으로서, Computerized X-ray Radiography 또는 Erasable Optical Memory를 위한 이미지 플레이트 등 실버할라이드 나노클러스터를 이용한 다양한 기술이 더욱 발전하게 되는 계기를 제공한다.
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- 2006-03-16
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화학 > 고분자 물리화학
본 발명은 기존의 분자각인 고분자(MIP) 제조방법으로 제조된 분자각인 고분자에 졸-겔(Sol-Gel) 전환이라는 별도의 각인 공정을 추가하여, 각인되는 수용성 주형물질의 양을 획기적으로 증가시킨 MIP의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 획기적으로 증가된 각인자리를 통해서 흡착용량과 선택적 친화력이 증가된 분자각인 고분자의 제조가 가능하다.본 발명은 특정 물질을 인식하는 선택적 친화력을 가진 고분자를 제조하는 기술로서 보다 상세하게는 수용성 대상 고분자의 용해도를 증가시킴으로써 보다 많은 주형물질을 각인시키고, 그로인해 더욱 높은 선택적 친화력을 지닌 분자각인 고분자를 제조하는 방법에 관한 것이다.최근에는 분리 개념에서 환경 친화적이고 공정 단순화에 매우 유리한 분자각인 고분자(molecularly imprinted polymer:MIP)가 개발되고 있다. 분자각인 고분자(MIP)란, 적당한 주형물질(template)과 결합하고 있는 모노머(monomer)를 출발물질로 사용하여 고분자를 합성한 후 주형물질을 제거함으로써 주형물질과 형태가 동일한 공간이 존재하는 고분자를 말한다.상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 (a) 분자각인 대상물질인 수용성 주형물질을 강염기성 수용액에 용해시키는 단계; (b) 상기 수용성 주형물질이 용해되어 있는 염기성 수용액에 습식 상 전환법으로 제조된 분자각인 고분자를 첨가하여 상기 고분자의 팽창에 의해 주형물질이 고분자 내부로 침투되도록 하는 단계; 및 (c) 강산성 수용액을 가하여 상기 팽창된 고분자를 수축시켜 주형물질을 고분자내에 각인시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 분자각인 고분자의 제조방법을 제공한다.본 발명에 있어서, 상기 주형물질은 글리신(glycine), 알라닌(alanine), 발린(valine), 루신(leucine), 이소루신(isoleucine), 세린(serine), 트레오닌(threonine), 시스테인(cysteine), 메티오닌(methionine), 페닐알라닌(phenylalanine), 티로신(tyrosine), 프롤린(proline), 하이드록시프롤린(hydroxyproline), 아스파라긴산(aspartic acid),글루타민산(glutamic acid), 라이신(lysine), 아르기닌(arginine), 히스티딘(histidine), 노르발린(norvaline), 노르류신(norleucine), 아스파라긴(asparagine), 글루타민(glutamine), 오르니틴(ornithine), 시트룰린(citrulline), 또는 상기 아미노산의 유도체인 것을 특징으로 할 수 있고, 더욱 바람직하게는 거울상 광학이성질체의 관계를 가지는 아미노산 또는 그 유도체인 것을 특징으로 할 수 있다.본 발명에 있어서, 상기 분자각인 고분자는 산 및 알칼리 용액에서 수축 및 팽창이 일어나는 고분자인 것을 특징으로 할 수 있다. 또한, 상기 강염기성 수용액은 0.1 내지 3.0N의 수산화나트륨 수용액이고, 강산성 수용액은 0.1 내지 3.0N의 염산 수용액인 것을 특징으로 할 수 있다. 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.본 발명에서는 기존의 분자각인 고분자(MIP) 제조방법으로 제조된 분자각인 고분자에 Sol-Gel 전환이라는 별도의 각인공정을 추가함으로써, 각인되는 수용성 주형물질의 양을 획기적으로 늘리는 방법이다. 그로인해 월등히 증가한 각인자리를 통해서 그 흡착용량을 늘리고, 선택적 친화력을 높인다.
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- 2006-03-16
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화학 > 기타 물리화학
본 발명은 미생물 셀룰로오스(bacterial cellulose)를 생성능을 가진 미생물을 맥주 발효 폐효모액에서 배양하는 것을 특징으로 하는 미생물 셀룰로오스의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면,맥주 발효 폐효모액을 사용할 경우, 셀룰로오스를 생산하지 않는 돌연변이주(Cel- mutant)의 발생을 억제하고 덩이 형태의 미생물 셀룰로오스를 생산하도록 유도하여 미생물 셀룰로오스의 생산수율과 분리공정의 효율성을 극대화하는 것이 가능하고, 셀룰로오스 생산에 소요되는 원가를 절감할 수 있다.상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 아세토박터 (Acetobacter) 속, 글루콘아세토박터 (Gluconacetobacter) 속, 아그로박테리움 (Agrobacterium) 속, 리조비움 (Rhizobium) 속 및 슈도모나스 (Pseudomonas) 속으로 구성된 군에서 선택된 셀룰로오스 생성능을 가지는 미생물을 맥주 발효 폐효모액을 함유하는 배지에서 배양하는 것을 특징으로 하는 미생물 셀룰로오스의 제조방법을 제공한다.본 발명에 있어서, 미생물은 글루콘아세토박터 한세니 (Gluconacetobacter hansenii) PJK (KCTC 10505BP)인 것을 특징으로 할 수 있고, 배양은 연속적 회분배양 방식인 것을 특징으로 할 수 있다.상기 연속적 회분배양은 (a) 셀룰로오스 생성능을 가진 미생물을 전배양한 후 배양 상등액을 맥주 발효 폐효모액에 접종하는 단계; (b) 맥주 발효 폐효모액에서 상기 미생물을 배양하여 덩이 형태의 미생물 셀룰로오스를 생산하는 단계; (c) 상기 배양 상등액의 일부를 새로운 맥주 발효 폐효모액에 접종하는 단계; (d) 상기 접종된 배양액으로부터 미생물 셀룰로오스를 생산하는 단계; 및 (e) 상기 (c) 및 (d) 단계를 반복하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.본 발명은 또한, 글루콘아세토박터 한세니 (Gluconacetobacter hansenii) PJK (KCTC 10505BP)를 0.5 내지 15%(v/v)의 에탄올을 함유하는 배지에서 배양하는 것을 특징으로하는 미생물 셀룰로오스의 제조방법을 제공한다.본 발명에 의하면, 에탄올을 함유하는 배지에 상기 미생물을 배양함으로써 배양액 중 셀룰로오스를 생산하지 않는 돌연변이주(Cel- mutant)의 발생을 억제하고 덩이 형태의 미생물 셀룰로오스를 생산하도록 유도하여 미생물 셀룰로오스의 생산수율과 분리공정의 효율성을 극대화하는 것이 가능하다. 또한 미생물 셀룰로오스 생산을 위한 연속배양공정을 수행함으로써 미생물 셀룰로오스의 생산성을 극대화하는 것이 가능하다. 또한, 맥주공장의 산업 폐기물인 폐효모액의 상등액을 배지로 이용하여 상기 미생물로부터 미생물 셀룰로오스를 생산함으로써 생산비용 절감하는 것이 가능하다..
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화학 > 기타 물리화학
본 발명은 채소류 모잘록병균에 우수한 길항력이 있는 바실러스 에히멘시스(Bacillus ehimensis) YJ-3(한국과학기술원 유전공학센터 기탁번호 KCTC 18034P)에 관한 것이다. 본 발명의 바실러스 에히멘시스(Bacillus ehimensis) YJ-3은 채소류 모잘록병균인 라이족토니아 솔라니(Rhizoctonia solani) AG-4 및 피시움 울티뭄(Pythium ultimum)에 길항하는 미생물로 채소류 뿌리에서 분리·선별한 근권길항 미생물이다.그리고 본 발명의 미생물제는 채소류의 근권에 토착화·우점화되기가 쉽고 뿌리에 친화성을 가지고 있기 때문에, 뿌리 주변에 서식하고 있는 모잘록병균 및 각종 병원성 진균의 생육을 억제하거나 사멸시킬 수 있으므로 채소류 모잘록병 및 각종 병원성 진균에 의한 병해를 미생물학적으로 용이하게 예방할 수 있는 등의 효과를 발휘한다.이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면에 의거하여 더욱 상세하게 설명하며, 본 발명이 하기 실시예에 의해 제한되는 것은 아니다.본 발명의 채소류는 경상남도 창녕, 경상북도 성주, 고령 일원에서 일반적으로 재배되고 있는 무, 배추, 수박, 참외, 대파, 마늘 등 채소류의 뿌리를 수집하여 균원시료로 이용하였다.근권미생물은 균원시료인 뿌리를 잘 세척하고 그 크기가 1mm가 되게 절단하여 그 1g에 0.85% NaCl 멸균수 10ml를 첨가하고 3단 희석한 후, NA(Nutrient agar) 배지에 100㎛씩 도말한 후 37℃에서 3일간 배양하여 순수 독립 colony만을 분리하여 근권미생물로 사용하였다.모잘록병균은 라이족토니아 솔라니(Rhizoctonia solani) AG-4 및 피시움 울티뭄(Pythium ultimum)을 이용하였고, 이들 병원성 곰팡이 균주는 PDA(Potato Dextrose Agar) 배지상에서 28℃ 조건으로 4-10일간 배양한 다음 4℃에서 보관하면서 사용하였다. 모잘록병균에 대한 길항력조사는 생육저지대 측정법(pairing plate culture)을 이용하였다.즉 PDA 배지에서 키운 모잘록병 균체 덩어리를 PDA 배지 중앙에 올려놓고 가장자리 4곳에 순수분리한 미생물을 한백금이씩 접종하여 30℃에서 7∼10일간 배양한 후 모잘록병균의 균사체의 생장억제 정도(inhibition zone)를 조사하여 생성된 클리어 존(clear zone)의 크기가 큰 미생물을 길항균으로 선발하였다.길항미생물의 동정은 첫째 일반적인 동정법인 버지스 매뉴얼(Bergey's Mannual of Systematic Bacteriology)의 방법에 준하여 미생물의 형태학적, 배양학적, 생리·생화학적 특성을 조사하였으며, 둘째, 미생물의 세포벽의 지방산의조성으로 자동 동정하는 미디(MIDI)사의 세포벽 지방산 분석법(Sherlock system Microbial Identification system)을 이용하는 방법, 셋째, 16S 리보솜 알엔에이 부분 염기서열 결정(16SrRNAsequence ;Jukes and Cantormodel,Neighbor- joining method)을 통한 분류 방법으로 동정하였다.
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일반기술
화학 > 섬유 고분자
본 발명은 부잠사 및 폐견을 이용하여 정선 및 세척과정을 거쳐 세리신을 제거하는 정련을 실시해서 얻어진 피브로인을 주원료로 하여 저분자량의 실크 펩타이드와 고분자량의 수(水) 불용성 피브로인 분말을 제조하는 방법에 관한 것으로, 정련된 실크를 수산화칼슘 또는 수산화바륨으로 알칼리 가수분해한 후 여과한 다음, 여과물은 수세하여 건조시키고, 여과액은 용액 중의 알칼리를 침전시켜 여과하여 제거하고, 여과액을 농축, 건조하는 것을 특징으로 한다.본 발명의 제조방법에 의해 제조된 실크 펩타이드는 식품용으로 사용가능하며, 고분자량의 수(水) 불용성 피브로인 분말은 산업용으로 사용될 수 있다.제 4 공정(고분자량 수(水) 불용성 피브로인 분말 제조 공정)상기 제 3 공정에서 분리된 침전물에 충분한 양의 물을 넣고 알칼리가 더 이상 용출되지 않을 때까지 여과 분리 공정을 반복한다. 이렇게 하여 얻은 고형물을 건조, 분쇄하여 고분자량 수불용성 실크 분말 물질 1 을 얻게된다.제 5 공정(고분자량 수(水) 불용성 피브로인의 가수분해 공정)상기 제 3 공정에서 분리된 침전물에 포함되어 있는 수(水) 불용성 피브로인을 다시 3공정과 같은 조건에서 가수분해하여 저분자량 실크 펩타이드 용액을 얻는다.제 6 공정(실크 펩타이드 용액에서의 알칼리 제거 공정)상기 제 3 공정 및 제 4 공정에서 분리된 실크 펩타이드 용액에, 용해되어 있는 알칼리를 제거하기 위하여, 사용된 알칼리와 난용성 염을 생성할 수 있는 화학약품(예를 들면 황산, 옥살산, 액화 이산화탄소, 드라이 아이스, 중탄산암모늄)을 용해된 알칼리의 당량 만큼 첨가하여 열을 가한 후 방치하면 칼슘염 또는 바륨염으로 침전물이 침전된다. 이때 침전물을 여과 분리하여 알칼리가 제거된 실크 펩타이드 수용액을 얻어낸다. 침전시켜 제거하는 방법 외에 구연산으로 중화하여 구연산 염 형태로 그대로 남겨 두어도 무방하다.제 7 공정(실크 펩타이드 용액의 농축 공정)제 6 공정에서 회수되는 실크 펩타이드 수용액을 40∼70℃의 온도에서 진공 농축하거나 한외여과막을 이용하여 농도가 10∼40%가 되도록 농축을 시킨다.제 8 공정(색소물질의 제거 공정)제 7 공정에서 얻어진 농축된 실크 펩타이드 수용액을 이온교환수지를 통과시키거나, 분말 활성탄이나 과산화수소 처리를 통하여 무색의 실크 펩타이드 수용액을 얻는다.제 9 공정(건조 및 분해 공정)상기 공정으로 농축된 무색의 실크 펩타이드 수용액을 건조와 분쇄과정을 거쳐 최종의 미립 상태의 트리펩타이드(tri-peptide) 이하의 물질 2를 얻게 되는 것이다.이상과 같은 제조공정을 통해 본 발명에서 목적으로 하는 저분자량 실크 펩타이드 물질 2와 고분자량 수(水) 불용성피브로인 분말 물질 1을 얻게되는 것이다.
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- 2006-03-16
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화학 > 유기금속화학
원리 및 구성본 기술은 존재가능성은 제시되어 왔지만 현재까지 누구도 합성한 예가 없는 신물질 [1.1.1.1] 페드란(paddlane)화합물과 그 유도체화합물에 관한 것이다. [1.1.1.1] 페드란(paddlane)화합물은 실온에서 대체로 안정성을 갖고 있으나, 고온에서 순간적인 분해에 의한 폭발성을 이용하여 병균을 멸균한다. 개발배경존개 가능성에 대해 논란이 있었으나 실제 생산은 되지 못했던 신물질로서 고온에서의 폭발성때문에 주목을 받아왔다.응용분야의약품분야와 전도성물질로서 유기금속(Syn-Metal)분야에 폭넓게 사용될 것으로 판단된다. 특징 및 장점1.1-디브로모-2, 2-비스(클로로메틸)시클로프로판(1.1-Di-bromo-2, 2-bis(chloromethyl)cyclopropane)을 반응시켜 프로펠란(propellane)을 얻되, 에테르용매 하에서 광반응장치에 넣고 70℃에서 반응, 혼합물이 무색이 될때까지 광반응시킨 후 용매를 제거분리하여 페드란(paddlane)화합물을 얻는다.
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- 2006-03-16
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화학 > 기타 고분자화학
본 발명은 산화 감자전분을 함유하는 분해성 고분자 필름 및 그 제조방법에 관한 것으로 0.1 ~ 5.0% 활성 염소를 포함하는 NaOCl로 산화시킨 감자전분을 1 ~ 20중량% 함유시켜 제조한 분해성 고분자 필름은 무처리 감자전분을 함유시켜 제조한 고분자 필름보다 인장강도, 신장율 및 인장 에너지와 같은 기계적 성질들이 우수하고 열분해 및 생분해가 빠르게 진행되어 환경오염을 최소화시키는 뛰어난 효과가 있다.본 발명은 산화 감자전분을 함유하는 분해성 고분자 필름 및 그 제조방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은산화시킨 감자전분을 함유하므로써 기계적 성질과 열분해성 및 생분해성이 우수한 고분자 필름 및 그 제조방법에 관한 것 이다.본 발명은 감자전분에 활성 염소를 함유하는 NaOCl 용액을 첨가하고 반응시켜 산화 감자전분을 제조하는 단계; 산화전분 제조시 사용한 활성 염소 농도에 따른 산화 감자전분의 카르복실기 함량을 측정하는 단계; X-선 회절기를 사용하여 산화 감자전분의 X-선 회절도를 측정하는 단계; 주사 전자 현미경을 이용하여 산화 감자전분의 입자 형태를 관찰하고 무처리 감자전분과 비교하는 단계; 치환도가 다른 산화 감자전분과 선형 저밀도 폴리에틸렌(linear low density polyethylene;LLDPE)을 혼합하여 캐스트 필름을 제조하고 같은 방법으로 무처리 감자전분을 함유하는 폴리에틸렌 필름을제조하는 단계; 산화 감자전분과 무처리 감자전분을 함유시켜 제조한 각각의 폴리에틸렌 필름의 색도를 색차계를 이용하여 L, a, b 값으로 측정하고 서로 비교하는 단계; 인스트론(Instron)을 사용하여 산화 감자전분과 무처리 감자전분을 함유시켜 제조한 폴리에틸렌 필름 각각의 인장강도, 신장율 및 인장에너지를 측정하여 기계적 특성을 조사하는 단계; 70℃ 강제 통풍 건조기(forced air dry oven)에서 산화 감자전분과 무처리 감자전분을 함유시켜 제조한 폴리에틸렌필름 각각을 열처리하면서 FT-IR을 측정하여 열분해특성을 조사하고 상기 열처리한 폴리에틸렌 필름 각각을 인스트론(Instron)을 이용하여 인장강도, 신장율 및 인장에너지를 측정하여 또 다른 방법으로 열분해 특성을 조사하는 단계 및; 산화 감자전분과 무처리 감자전분을 함유시켜 제조한 폴리에틸렌 필름 각각을 멸균한 후 스트렙토마이세스 비리도스포러스(Streptomyces viridosporus T7A ATCC 39115)를 접종하여 배양한 다음 FT-IR 스펙트럼을 측정하여 하이드록시 인덱스를 측정하고 인스트론을 이용하여 인장강도를 측정하며 고분자 필름의 표면형태를 주사 전자현미경으로 관찰하여 생분해도를 측정하는 단계로 구성된다.
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- 2006-03-16
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화학 > 전기물리화학
*원리 및 구성디지털 X-선 사진촬영장치의 X-선 위치검출기에 관한 것으로, 동시성 선택회로는 차원 MWPC의 두 이웃하는 양극선에서 발생한 신호가 입력되는 판별기의 출력단 각각에 제1 내지 제3 단안정 진동자각이 연결된다. 제 1 단안정 진동자의 출력단에 앤드게이트들의 입력단과 비동시성 계수기를, 제2 단안정 진동자(22)의 출력단에 앤드게이트들의 입력단과 비동시성 계수기가 연결되다. 또한, 제3 단안정 진동자의 출력단에 앤드게이트의 입력단과 비동시성 계수기가 각각 연결도며, 전술한 앤드게이트들의 출력단 각각에는 각각의 제4 내지 제6 단안정 진동자들을 통해 동시성 계수기들 각각이 연결되어 구성된다.*개발배경검출기체의 압력 증가에 의한 동시성 시간증가에 대하여 아무런 문제없이 동작하며, 논리가 간단하고 사용되는 소자의 수가 줄어 회로의 부피와 비용이 감소하면서도 위치분해능을 향상시킬 수 있는 X-선 위치검출기의 동시성 선택회로를 제공함에 있다.*중요성 및 독창성 X-선 위치검출기의 위치분해능을 향상시켜 주는 효과가 있으므로 실용적인 디지털 X-선 사진촬영을 가능하게 해준다.*응용분야의료진단용 뿐만 아니라 산업분야의 비파괴검사에 적용가능한 계수형의 디지털 X-선 사진촬영장치에 사용할 수 있다.*특징 및 장점-본 기술은 검출기체의 압력증가에 따라 동시성 시간기준이 늘어남에 따른 문제를 해결하고 회로의 구성이 간단하므로 부피와 비용이 감소하는 장점이 있으며, X-선 위치검출기의 위치분해능을 향상시켜 주는 효과가 있으므로 실용적인 디지털 X-선 사진촬영을 가능하게 해준다.
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- 2006-05-18
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일반기술
화학 > 기타 유기화학
본 발명은 실리콘질화막(Si3N4)/산화규소(SiO2)/실리콘(Si) 구조를 가지는 광지시형 전위차센서(light addressablepotentiometric sensor)의 실리콘질화막의 표면 전처리 공정 기술을 개발하고 인지하려는 생체활성 물질을 고정화하는 기술에 관한 것이다. 실리콘질화막의 표면 전처리 공정은 고정화 하려는 생체물질을 최적의 표면농도를 가지며 높은 화학적 안정성 및 재현성을 제공하기 위한 표면 전처리 공정기술을 특징으로 하며 인지하려는 생체활성 물질을 고체표면에 고정화하기 위하여 자기조립 단분자막(SAM : self-assembled monolayer)제조법을 이용한 접속 인자층 제조법 개발과 고정화된 생체물질이 고유의 생물학적 활성을 유지하면서 특정생체물질에 대한 인지 기능을 극대화 할 수 있도록 활성 부위가 특정 생체물질에 효율적으로 노출될 수 있는 배향 선택적 표면고정화(site specific immobilization)기술을 제공함에 그 특징이 있다.본 발명은 생체활성 물질을 실리콘질화막에 우수한 재현성과 물리, 화학적으로 안정한 고정화를 이루기 위하여 황산/과산화수소, 혼합산으로 표면을 세척하고 이를 수산화나트륨 용액과 염산용액을 여러 번 반복하여 중화하여 표면에 하이드록실기를 표면에 형성한다. 그리고 다양한 접속 인자층을 제조하여 생체활성 물질이 선택적으로 배향된 고정화가 될 수 있는 과정을 포함한다.이하 발명을 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.생체활성 물질을 고정화하기 전 고체표면을 세척하는 과정을 거치게 되고 이 과정을 통해 표면에 잔존하는 유기물이나 이물질을 제거한다. 에탄올과 삼차증류수로 세척한 기판을 110℃ 오븐에서 30분간 건조한 후 90℃ 피라나 용액(황산:과산화수소=7:3)에서 30분간 유지한다. 그리고 강산인 피라나 용액을 중화하기 위해 0.5M 수산화나트륨 수용액 30분, 0.1M염산 수용액에서 10분, 0.5 M 수산화나트륨 수용액에 10분간 차례로 처리한다. 0.1M 염산 수용액과 삼차증류수로 세척한 후 110℃ 오븐에 30분간 건조하여 질소가스로 충진된 글로브박스(glove box)에 보관하다. 이 과정을 통하여 고체 기판의 산화물이나 불순물을 제거하고 고체기판 표면에 하이드록시기가 형성된다. 산처리에서 주의할 점은 시간이 경과하거나 온도가 일정하지 않은 경우 실리콘질화막의 색이 회색으로 변화하며 이는 실리콘질화막 층이 완전히 부식되었음을 의미한다. 그러므로 온도와 시간을 일정하게 하는 것이 무엇보다도 중요하다. 이러한 표면은 피라나 용액 처리에 의해 고체 기질에 하이드록시기를 생성시킴으로써 이 하이드록시기와 반응을 할 수 있는 실란 화합물(aminopropyl-trimethoxysilane,APTMS)인 접속인자를 자기조립 단분자막방법으로 제조하였다. 이때 하이드록시기가 형성되었음을 고체표면 위에 물방울을 떨어뜨려 접촉각 측정을 하거나 시각적으로도 확인을 할 수가 있다. 표면에 하이드록시기가 형성되면 표면에 물의 퍼짐성이 증가하기 때문이다. 본 발명은 표면 전처리 과정뿐만 아니라 접속인자와 생체물질을 고정화하는 과정도 포함한다.접속 인자층의 제조 및 생체물질의 고정화는 이하 실시 예를 들어 구체적으로 논하고자 한다. 단 본 발명이 이들 실시 예에만 한정되는 것은 아니다.
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- 2006-03-16
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일반기술
화학 > 기타 유기화학
본 발명은 이온센서 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 실리콘기판과 소스, 드레인, 실리콘산화막, 실리콘질화막, 알루미늄금속전극 및 이온감지막으로 구성된 전계효과 트랜지스터형 이온센서에 있어서, 이온감지막이 친유성 고분자박막 위에 감지물질을 포함한 친수성 고분자 감지막을 형성시켜 이중막 구조를 갖도록 한 구성으로, 낮은 감도 및 수용액 내에 측정대상 이온만큼 존재하는 수소이온에 대한 감응을 감이온 전계효과 트랜지스터 pH센서(pH-ISFET)바탕소자 위에 친유성의 고분자로 절연 방수막을 형성하여 방지하였을 뿐만 아니라 친수성인 고분자를 외부의 감지막으로 사용함으로서 수용액인 피측정액의 확산속도를 증가시켜 감응시간을 단축함과 더불어 감도를 향상시킬 수 있는 장점이 있는 감이온 전계효과 트랜지스터 pH센서를 이용한 이온센서 및 그 제조방법이다.일반적으로 체액 중에 포함되어 있는 이온(칼슘, 칼륨, 나트륨등)들은 생체내의 대사 및 조절기능과 관련이 있는 것이기 때문에 이들 이온들의 측정은 의료진단 분야에서 매우 중요하다.지금까지는 분광광도법이나 원자 흡수분광법 및 전극법 등을 사용하여 체액중 이온들의 농도를 측정하여 왔으나, 이들 측정방법은 측정장치가 크기 때문에 혈액시료를 많이 필요하게 된다고 하는 결점뿐만 아니라 혈액시료를 전처리하는 과정에서 시간이 오래 걸린다고 하는 문제점이 있다.
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- 대구기술이전센터
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- 2006-06-12
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화학 > 기타 유기화학
*원리 및 구성지하 관로에 매설된 통신용 광섬유의 침수 여부를 실시간으로 감지할 수 있는 센서로써, 광섬유의 측면을 일부 연마하고 연마된 상부에 유리로 된 평면 도파로를 형성하였으며 이 부위가 침수를 감지할 수 있는 센서의 역할을 할 수 있도록 하여 지하 관로에 물이 찰 경우 센서 표면의 굴절률이 변하여 파장 천이가 일어나고 이에 따른 광 전력의 손실 유무를 관측하여 침수 위치를 정확히 알 수 있게 한다.*개발배경침수된 위치를 실시간으로 관측할 수 있어야 하며, 여러 지점의 침수 위치를 동시에 파악할 수 있어야 한다. 편광 의존성이 없는 소자구조이고 센서가 침수되었을 때 광 전력이 감소하는 것이 아니라 증폭되는 효과를 가지게 함으로서 뒷단의 센서에 영향을 미치지 않도록 설계를 제공한다*중요성 및 독창성측면 연마된 광섬유의 연마된 부위에 얇은 평판 유리를 평면 도파로로 이용함으로서 광섬유가 매설된 지하관로의 침수여부를 실시간으로 관측할 수 있는 센서를 제공하고, 광섬유가 매설된 관로가 침수될 시 융착 부위에 물이 침투하는 방지하여 광섬유 전송 분야에 응용이 가능한 기술이다.*응용분야지하 관로에 매설된 통신용 광섬유의 침수 여부를 실시간으로 감지할 수 있는 센서에 적용 가능하다.*특징 및 장점-유리의 특성상 물에 대하여 물리적, 화학적인 내구성이 뛰어나므로 반영구적으로 사용할 수 있고 재활용할 수 있는 장점이 있다.-기존의 침수 센서에 대하여 구조가 간단하고 응답성이 뛰어나며 광섬유형의 소형 센서로서의 특징이 있다.-물을 감지했을 때 출력광 전력이 증가할 수 있는 센서 구조를 제안함으로서, 침수 시 추가적인 광 손실이 발생하는 양을 측정하고 있는 기존의 방식에 비해 우수한 신뢰성을 가지고 있다.
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- 2006-05-18
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화학 > 기타 유기화학
본 기술은 질화갈륨을 이용한 고안정성 가스센서 및 제조방법에 관한 것으로, 사파이어기판 전면에 형성된 단결정 질화갈륨과, 상기 질화갈륨 위에 마스크를 이용하여 부분적으로 형성한 전극과, 상기 전극이 형성되지 않은 상기 질화갈륨 위에 증착된 촉매와, 상기 사파이어기판 뒷면에 티탄과 백금을 차례로 형성시켜 제작된 히터를 포함하여 구성됨을 특징으로 하여, 질화갈륨을 이용한 고안정성 가스센서 및 제조방법을 적용하면, 모재로 사용하는 화합물 반도체인 질화갈륨은 상기 질화갈륨의 소재 특성인 갈륨(Ga)원자의 결핍으로 인해 n형 반도체가 형성되어, 종래의 산화물 반도체에 비하여 안정성이 월등히 뛰어나고 또한 전도도 변화요인이 되는 환경 인자 즉, 가스 등의 원상복귀에 따른 전기전도도 값의 복귀성이 뛰어나고 이들 성질로 인한 특성의 불안정성의 문제를 아울러 해결한 형태로 신뢰성 있는 첨단 가스센서의 구현을 할 수 있다는 효과가 있다.상기의 목적을 달성하기 위한 본 기술의 질화갈륨을 이용한 고안정성 가스센서는 사파이어기판 전면에 형성된 단결정 질화갈륨과, 상기 질화갈륨 위에 마스크를 이용하여 부분적으로 형성한 전극과, 상기 전극이 형성되지 않은 상기 질화갈륨 위에 증착된 촉매와, 상기 사파이어기판 뒷면에 티탄과 백금을 차례로 형성시켜 제작된 히터를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다. 질화갈륨을 이용한 고안정성 가스센서의 전극을 형성함에 티탄(Ti)과 백금(Pt)을 차례로 증착시킴을 특징으로 한다.
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- 2006-05-18
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화학 > 기타 유기화학
*원리 및 구성미세구조물을 제조하는 마이크로머시닝 방법에 관한 것으로, 1)n형 실리콘기판을 세척하여 실리콘산화막을 성장시킨 후 뒷면의 실리콘산화막을 제거하고, 2)n+ 확산층이 형성될 부분의 실리콘산화막을 제거하고 인(phosphorus)을 확산시켜 n+ 확산층(3)을 형성하rh, 3)정전류원으로 양극반응시켜 상기 n+ 확산층을 다공질 실리콘층으로 만들고 실리콘산화막을 제거하고, 4)다공질 실리콘층위에 ZnO 또는 Ni-Cr/Au를 스퍼터링하여 박막을 증착하고, 5)증착된 박막을 사진식각법으로 패터닝하고, 6)노출된 다공질 실리콘층을 선택적으로 식각하여 동공(cavity)을 형성하여, 소자가 들어갈 부분만 선택적으로 양극 반응시키고 그 위에 박막을 증착한 후 미세구조부를 형성하여 다공질 실리콘층만을 식각함으로써 원하는 부위에 임의형상의 공간을 정확하게 제어하여 다양한 형태로 특정크기의 미세구조를 제조 가능하다.*개발배경원하는 소자가 들어갈 부분만 선택적으로 양극반응 시키고 그 위에 박막을 증착한 후에 미세구조부를 형성하고 다공질 실리콘 층만을 식각함으로써 원하는 부위에 임의 형상의 공간을 정확히 제어하여 다양한 형태로 원하는 크기의 미세구조물을 제조하는 다공질 실리콘상의 박막을 이용한 마이크로머시닝 방법을 제공하는데 있다.*중요성 및 독창성마이크로머시닝 방법에 의하면 소자가 들어갈 부분만 선택적으로 양극반응시키고 그 위에 박막을 증착한 후 미세구조부를 형성하여 다공질 실리콘층만을 식각함으로써 원하는 부위에 임의형상의 공간을 정확하게 제어하여 다양한 형태의 특정크기의 미세구조를 제조함으로써 독립적으로 미세구조물을 제조가능한 기술이다.*응용분야다양한 형태로 원하는 크기의 미세구조물을 제조하는 다공질 실리콘상의 박막을 이용한 마이크로머시닝 방법에 적용 가능하다.* 특징 및 장점-소자가 들어갈 부분만 선택적으로 양극반응시키고 그 위에 박막을 증착한 후 미세구조부를 형성하여 다공질 실리콘층만을 식각함으로써 원하는 부위에 임의형상의 공간을 정확하게 제어하여 다양한 형태의 특정크기의 미세구조를 제조할 수 있는 효과가 있다.- 여러가지 기능성 박막으로 미세구조를 만들어 낼 수 있을 뿐만 아니라 다른 집적회로 소자의 제조에 영향을 주지 않고 완전히 독립적으로 미세구조물을 제조할 수 있는 장점이 있다.
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- 2006-05-18
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일반기술
화학 > 기타 유기화학
*원리 및 구성미세 기계구조물을 제조하는 마이크로머시닝 방법에 관한 것으로, 1) n형 실리콘기판을 세척하여 확산마스크용 실리콘 산화막을 성장시킨후 인(phosphorus)을 확산 시켜 n+층을 형성하고, n+층상에 n형 실리콘에피층을 성장시켜 n/n+/n 3 구조를 만들고 표면에 LPCVD법으로 질화막(4;Si3N4)을 증착시키고, 2)질화막을 사진식각법으로 패터닝하고 질화막과 n형 실리콘 에피층을 식각하여 n+층을 노출시키고, 3)노출된 n+층을 스테인 에칭을 실시하여 다공질 실리콘을 형성하고, 4)스테인 에칭된 n+층을 제거하여 미세기계구조 형성항다. 따라서, 짧은 식각시간으로 다양한 모양의 미세구조를 만들수 있으면서도 공정이 간단한 스테인 에칭 기법을 이용한 마이크로머시닝 방법으로 이루어진다.*개발배경스테인 에칭 기법으로 실리콘을 선택적으로 식각하여 미세 기계구조물을 만드는 공정이 간단한 스테인 에팅 기법을 이용한 마이크로머시닝 방법을 제공함에 있다.*중요성 및 독창성스테인 에칭기법을 이용한 마이크로머시닝 방법에 의하면 짧은 식각시간으로 다양한 모양의 미세구조를 만들수 있다.*응용분야실리콘을 식각하여 미세 기계구조물을 3차원적으로 제조공정 분야에 응용이 가능하다. *특징 및 장점-스테인 에칭기법을 이용한 마이크로머시닝 방법에 의하면 짧은 식각시간으로 다양한 모양의 미세구조를 만들수 있으면서도 마이크로머시닝 공정을 간단히 할 수있는 장점이 있다.-표면 미세가공기술은 정확한 두께제어가 가능하며 다양한 모양의 미세구조를 만들수 있는 장점이 있고, 단결정 실리콘 미세구조를 만들수 수 있으며, 공정이 간단한 장점이 있다.
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- 대구기술이전센터
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- 2006-05-18
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일반기술
화학 > 생유기화학
자성체 나노 입자를 화학적 표면 처리를 통하여 생체에 무해한 실리카로 코팅을 한 물질이다. 이는 생체 물질에 대한 독성 검사를 실시한 결과 무해 한 것을 확인 하였고, 또한 실리카 코팅과 더불어 유기 형광 물질을 도입함으로써, 자성과 형광을 동시에 갖는 나노 물질을 생산 하였다. 전체 크기는 50 나노미터이며, 이 나노 물질을 세포나 생체 물질에 영향을 주지 않고 흡수 될 수 있다. 자성과 형광을 동시에 갖는 나노 물질이 침투된 세포는 내부의 자성을 이용하여 외부 자기장에 의해서 쉽게 분리/정제 할 수 있으며, 또한 형광을 이용하여 형광 분석 장비를 이용하여 쉽게 모니터링이 가능하다. 이를 바탕으로 현재 바이오 분야에서 많이 이용 되고 있는 세포 염색이나 생체 물질 분리/정제 물질을 대체 할 수 있을 것으로 예상 된다. 또한, 자성을 소유하고 있기 때문에 MRI 조영제 역할을 충분히 할 수 있다. 표면 처리 기술이 이미 확보 되어 있는 상황으로, 유전자나 의약품 전달 지지체로 이용 될 수 있고, 이에 대한 효율성은 기존 시판 되고 있는 물질보다 매우 뛰어난 결과를 보이고 있다.세포 염색이나 분리/정제, 면역 염색, 유전자 전달 지지체로의 제품 생산 기술은 이미 완료 된 상태이며, 현재 생산 가능한 물품은 종류 별로 14개 제품이며 1년 이내에 20개 제품의 확대를 기대 하고 있다. 제품에 대한 생산 설비는 비교적 저렴하여, 이미 회사 내에서 설비 시설이 완료된 상황이다. 다만, 바이오 분야에 대한 적용성 확대를 위한 생산 설비는 지속적으로 구축되고 있는 상황으로 2005년 상반기에 모든 것이 완료 할 계획이다. 미국 시장이 전세계 시장의 70% 이상을 차지하고 있기 때문에, 본 업체의 주요 판매 시장은 미국이 될 것 이며, 미국 시장 진출에 앞서 국내 시장의 매출을 전개 하고 있는 실정이다. 국내의 바이오 분야에 선구적인 역할을 진행하고 있는 서울대학교, 이화여자대학교, 아주 대학교등 다양한 학교의 연구실을 상대로 이미 제품에 대한 사용이 진행 되고 있는 상황이며 제품에 대한 우수성은 이미 확인 한 바 있다. 녹십자를 비롯, 다양한 연구소를 기반으로 제품에 대한 매출 계획을 진행 하고 있으며, 이와 동시에 전세계 시장의 네트p을 가지고 있는 대기업체와의 라이센싱이나 제품 OEM 생산 방식으로의 거래를 진행 하고 있다.
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- 안국약품(주)
- 등록일
- 2006-02-06
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일반기술
화학 > 결정학
*원리 및 구성본 기술의 내산용 투광성 결정화 유리 제조방법에 따르면, 리치아(Li2O), 알루미나(Al2O3), 실리카(SiO2)를 주요 성분으로 혼합하여 고온에서 용융시키고 성형체에 주입한다. 그리고 정해진 열처리 조건에 따라 미세한 결정상이 생성되도록 조절함으로서, 기존 제품에 비해서 보다 향상된 고강도 및 투광성, 내식성의 특성을 가지는 결정화 유리를 제조할 수 있다.*개발배경내산재료로 기존에는 주로 내산자기를 사용하였으며, 특히 알루미나를 소결제조방법으로 가공하여 내산성 펌프부품인 임펠라, 케이싱, 케이싱커버 등을 소결체로 제작하였다. 그러나 알루미나를 재질로 제작된 내산성 펌프는 장시간 사용할 경우 미세구조와 결정입내, 입계 등에 있는 기공, 유리상 등에서 부식이 먼저 발생되었고, 알루미나 소결체는 취성재료이기 때문에 표면이 입계 부식등과 100㎛ 정도 이하의 미소 결함으로 인해서 사용 중에 파괴되는 경우도 있었다.*중요성 및 독창성본 기술은 우수한 투광성과 내식성을 가지는 결정화 유리를 제조하기 위해서 알루미나를 이용하여 소결방법에 따라 일련의 공정을 수행하게 된다. 따라서 기존에 생산되던 내산 펌프의 임펠라, 케이싱, 케이싱 커버 등의 부품과 내산성 용기, 내산파이프등과는 달리 본 기술의 결정화 유리를 재료로 고온에서 주입성형방법에 따라 제조함으로서 그 특성이 향상된 내산펌프의 부품과 내산용기, 내산파이프 등을 제작할 수 있다.*적용제품본 기술의 방식에 따라 제조된 고강도에 우수한 내식성을 가지고, 투광성이 있는 내산재료를 활용하여 화학약품을 저장하거나 취급하는 용기, 내산 펌프의 구성부품, 내산 파이프 등을 제조하는 공정에서 효과적으로 사용할 수 있을 것으로 예상된다..*특징 및 장점- 리치아, 알루미나, 실리카를 주요 성분으로 혼합한다.- 강도가 높고, 내식성이 우수하며, 투광성이 있는 내산재료를 용융법으로 제조할 수 있다.- 알루미나와 비교하여 본 기술의 결정화 유리는 결정입계에서 유리상으로 인한 문제가 없다.- 밀도가 낮고, 내열 충격성, 내식성이 높은 재료를 제조할 수 있다.
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- (재)광주테크노파크
- 등록일
- 2006-03-16
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일반기술
화학 > 전이금속화학·착물화학
원리 및 구성전기화학적 매개산화 및 오존 산화에 의한 유기폐액의 복합매개산화 처리장치이다. 이 장치는 전기화학적 매개산화 및 오존 산화를 병용함과 동시에 일체형 스크러버식 산화반응조를 적용함으로서 유기폐액의 산화효율을 증가시킨다. 개발배경기존 기술은 산화효율이 떨어지며 난분해성 고농도 유기폐액을 효율적으로 처리하지 못하였으며 장치가 복잡하였다. 이에 초기 장치 투자비의 부담이 있으며 운전의 어려움이 있었다. 중요성 및 독창성본 기술을 통해 작은 크기의 전해셀을 취하할수있으며, 전해셀의 전류의 소모량을 줄일 수 있으며, 캐소드액을 환원시키는 환원재생조의 크기도 작게 조절 가능하다응용분야전기화학적 매개산화 및 오존 산화를 병용함으로서 종래의 매개산화만으로 유기폐액을 산화시키는 장치에 비하여 유기폐액의 산화효율을 증가시켜 난분해성 고농도 유기폐액을 효율적으로 처리할 수 있어 매개산화반응조의 크기가 작아지는 장점이 있으며, 또한 일체형 스크러버식 산화반응조를 적용함으로서 장치가 단순화되어 초기 장치 투자비와 운전의 용이성이 있다특징 및 장점복합산화반응조에서 오존에 의한 환원된 매개이온의 산화반응을 병행함으로서 전해셀에서 처리해야 하는 환원된 매개이온의 양이 적어짐으로 인하여 전해셀의 크기가 작아지고, 전해셀의 전류의 소모량을 줄일 수 있으며, 캐소드액 양이 적어짐으로 인하여 캐소드액을 환원시키는 환원재생조의 크기도 작아지는 장점이 있다.
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- (재)광주테크노파크
- 등록일
- 2006-05-18
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일반기술
화학 > 기타 화학
본 발명은 화학세정 공사시 발생하는 특정 기체성분의 농도를 조사하여 스케일 용해 공정 및 세정 종점을 판별하는 방법으로서 특정 기체성분의 농도를 조사하여 스케일 용해 공정 및 세정 종점을 판별하는 방법 및 이를 수행하기 위한 장치로서 특정 기체의 농도는 선택적 투과 멤브레인과 TCD를 이용함으로써 실시간으로 세정진행 공정을 감시할 수 있도록 하여 설비내의 스케일을 완벽하게 제거하고 세정 효과를 극대화하며 세정종점을 현장에서 바로 확인토록 함으로써 부식성인 세정액으로 인한 설비의 부식 발생을 최소화하는 세정 종점 판별 방법 및 장치를 제공하기 위한 것이다.본 발명은 질소-수소 분석에 의한 화학세종 판별 방법 및 장치에 관한 것이다. 더욱 상세하게, 본 발명은 발전소 및 산업체의 보일러, 예를 들면 원전 증기발생기 또는 열교환기 내부에 형성된 스케일을 화학약품의 사용으로 제거하는 화학세정고정의 종점을 판단하기 위한 방법 및 장치로써 주로, 시료채취배관, 시료냉각기, 시료수 질소-수소 측정센서, 측정신호연산 장치 및 연설결과 출력장치 등으로 구성되어 있으며, 이중에서 시료수 측정센서는 멤브레인을 선택적으로 통과한 N2농도와 H2농도에 따라 기체의 열전도도가 변화하는 현상을 이용하여 일정한 기준농도에 도달하면 화학세종 종점을 판변하는 방법과 그장치에 관한 것이다. 보일러의 원전 증기발생기 및 열 교환기 내면의 스케일을 제거하기 위한 화학세정 공사 시행시 화학세정 종점 판별방법에 있어서, N2-H2 기체분석에 의한 세정 종점 판별을 위한 분석용 증기시료를 채취하는 단계; 상기 증기의 압력을 1 내지 10바아 범위로 감소시키기 위한 증기시료 감압 단계; 상기 증기를 응축하고 10 내지 30℃ 범위로 냉각하기 위한 증기시료 냉각단계; 상기 냉각시료를 20 내지 300 CC/분의 범위 내에서 일정하게 공급하기 위한 분석시료 유량 제어단계; 특정 기체만을 선택적으로 통과시켜주는 특성이 있는 N2-H2기체 선택적 투과 멤브레인과 TCD를 이용한 N2-H2농도 측정단계; 측정된 전기적 신호로부터 기체농도를 산출하기 위한 연산단계; 상기 연산결과를 문자 또는 그래프로 나타내기 위한 출력단계로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 질소-수소분석에 의한 화학세정 종점 판별방법이다.
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- 한국전력공사
- 등록일
- 2006-03-14
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일반기술
화학 > 기타 화학
본 발명은 화력발전소에서 배출되는 배가스를 흡수제가 포함된 흡수액과 접촉시켜 배가스 중의 황산화물을 제거하기 위한 것으로 기-액 접촉을 위한 가스분산판의 구성을 최적화함으로써 배가스 중에 포함되어 있는 SO2 가스를 효과적으로 제거하는 장치를 제공하기 위한 것이다. 본 발명에 의하면, 가스분산판의 모양을 주름형태로 하고, 가스분사구멍을 서로 마주보도록 대칭적으로 뚫음으로써 가스 분사시 제트투과거리 이내에서 제트류끼리 서로 충돌하여 미세한 기포를 형성하고, 가스분산판 상부의 기체와 액체의 혼합이 격렬하게 일어나 단위 면적당 기-액 접촉면적을 증가시킬 수 있다.수많은 가스분사구멍이 천공된 가스분산판을 사용하여 배가스가 알칼리 흡수제를 포함하는 흡수액 슬러리에 직접 분사되도록 구성되어 있는 습식 배가스 탈황장치에 있어서, 배가스 도입관과 연결되어 있는 가스분산판의 형상을 주름모양을 갖도록 하고, 상기 가스분산판의 가스분사구멍을 서로 마주보도록 천공함으로써 가스 분사시 가스분사구멍으로부터 분사되는 제트기류에 의해 발생하는 제트류가 제트투과거리 이내에서 서로 충돌하여 미세한 기포를 형성하여 배가스 중의 황산화물을 제거할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 개선된 가스분산판을 이용한 습식 배가스 탈황장치이다.
- 보유기관
- 한국전력공사
- 등록일
- 2006-03-14
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일반기술
화학 > 기타 화학
일반적인 분말코팅법을 이용하여 금속의 표면에 알루미늄만 확산된 코팅층, 즉, 알루미나이드 층을 얻는 과정을 알루미나이징(Aluminizing)이라 하며, 알루미나이징 처리된 금속은 고온의 산화성 분위기에서 표면에 치밀한 알루미늄 산화막, 즉, 알루미나(Alumina) 막이 생기기 때문에 고온 내산화성이 높다. 그러나 알루미나 막은 고온 부식성 분위기에는 그 내식성에 한계가 있으며[N. R. Linblad, Oxid. Met., 1, 143 (1969)], [A. J.A.Mom and H. J. C. Hersbach, Mater. Sci. Eng., 87, 361 (1987)] 가스터빈과 같은 고온 산화성 및 부식성 분위기에 사용되기 위해서는 알루미나이드 층을 내식성이 강한 금속으로 합금화하여 개선할 필요가 있다.본 기술은 단일 공정으로 알루미늄과 크롬을 동시에 코팅하는 확산코팅용 혼합분말을 제공하여 알루미늄과 크롬의 조성을 자유로이 선택할 수 있을 뿐만 아니라 저가의 혼합분말을 이용하여 알루미늄과 크롬의 분말코팅법인 것이다.본 기술은 금속표면에 크롬과 알루미늄을 동시에 코팅하며, 확산코팅용 분말은 알루미늄 분말, 알루미늄 분말과 반응하여 크롬을 생성하는 크롬 산화물 분말, 반응에 의하여 생성된 크롬과 여분의 알루미늄을 활성화시키는 활성제 분말 및 이들의 응결방지용 충전제로 구성된 혼합분말인 것이다.이와같은 방벙으로 이루어진 본 기술은 표면확산용 혼합분말은 크롬 산화물과 알루미늄의 조성을 자유로이 조절하여 알루미늄과 크롬의 확산 코팅을 얻을 수 있으며 합금 분말 대신에 산화물 분말을 이용하여 경제적인 혼합분말을 제공한다. 또한 혼합분말을 이용하여 단일공정으로 알루미늄과 크롬의 확산 코팅을 얻을 수 있다.
- 보유기관
- 한국전력공사
- 등록일
- 2006-03-14
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