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일반기술 보건·의료 > 원료의약 대량제조 기술

이중고리 티올 유도체, 이를 치환기로 갖는 1-β-메틸-카바페넴

출발물질로서 트랜스-t-히드록시 프롤린 중 프롤린의 아민을 보호한 후에, 산 촉매 하에서 에스테르화시켜 화합물을 얻은 후 염기 하에서 메실화시켜 화합물을 얻고, 이 화합물의 메틸에스테르를 아미드기로 치환시켜 화합물을 합성한 후에 수소와 10 % 팔라듐 촉매로서 아민을 탈보호하고, 아세톤으로 환류시켜 이중고리 화합물을 합성하고, 이 화합물 중 아미드의 질소를 N-알킬화시켜 화합물을 얻은 후에 DMF 용매하에서 포타슘티오아세테이트로 반응시키고, 얻어진 화합물을 가수분해하여 두 개의 메틸기가 치환된 이중고리 티올 화합물을 얻는다. 이 화합물을 사용하여 일반적인 방법의 카바페넴 유도체 제조 반응조건에서 카바페넴 유도체를 합성한다기존의 카바페넴 유도체 항생제로는 특정 스트렙토마이세스종을 배양하여 생산하는 티나마이신이 있는데, 이는 인체내에서 디하이드로펩티다제-1(DHP-1)라는 효소에 의해 쉽게 분해되어 활성이 감소되는 단점이 있다. 화학적으로 불안정한 구조를 갖는 이미페넴에 DHP-1 효소 억제제를 병용하는 방법도 제안되었으나 여러 가지 문제점이 있다. 카바페넴의 모핵의 C-1 위치에 베타형의 메틸기를 치환시킴으써 화학적으로 안정해진다는 사실이 알려졌으나, 여러 가지 이유로 메포네넴만이 현재 시판되고 있다.티올 유도체 및 1-β-메틸-2-티올계 카바페넴 유도체는 기존의 카바페넴 유도체인 항생제가 DHP-1에 의해 분해되어 활성이 감소되는 단점과 DHP-1 효소 억제제를 병용한 복합제제의 문제점을 해결하고 우수 항생제의 조건인 강한 활성과 넓은 항균 범위를 가지며, 병원미생물 중 MRSA와 슈도모나스에 강한 선택성이 있다

보유기관
한국과학기술연구원
등록일
2001-07-17
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일반기술 보건·의료 > 임상시험·진단관련

N2S2 리간드가 포함된 플루마제닐 유도체 및 그의 제조방법

3-플루오로-6-니트로톨루엔을 과망간산칼륨으로 산화시켜 3-플루오로-6-니트로벤조산을 합성한 후에 팔라듐 착콜(Pd-C) 촉매하에 수소화시켜 2-아미노-5-플루오르벤조산을 얻고, 이를 포스겐과 반응시켜 5-플루오르무수이소탄산을 얻은 후에 N-메틸글리신과 반응시켜 벤조디아제핀 화합물을 얻고, 이를 염기로서 t-부틸칼슘염, 촉매로 디에틸클로로포스페이트 존재하에 이소시아노초산에틸에스테르와 반응시킴으로서 플루마제닐을 합성한 다음, 이를 환원시켜 알콜 화합물을 얻고, 이를 염기로서 소듐하이드라이드를 사용하여 N2S2-리간드에 결합시킨 후에 다시 환원시킴으로써 개환시켜 N2S2 리간드가 포함된 플루마제닐 유도체를 제조한다.N2S2 리간드가 포함된 플루마제닐 유도체는 벤조디아제핀 영상화에 이용될 수 있다.약물치료로 효과가 없는 간질 환자에서 발작을 시작하는 두뇌 병소를 수술로 제거하기 위해서는 간질 초점 부위인 벤조디아제핀 수용체 영상을 얻어야 한다. 간질 부위를 찾아내는 여러 방법 중에서도 단일광자방출전산화단층촬영술(SPECT)과 양전자방출단층촬영술(PET)은 구조적 병화가 오기 이전에 생화학적 변화만 있는 경우에도 병소를 찾아낼 수 있다. SPECT은 99m 테크네슘(반감기=6시간)과 123I(반감기=13시간)같은 단일광자를 내는 동위원소를 필요한 화합물에 표지한 후 인체에 주사하여 생체 내에 분포되는 것을 영상화하는 것으로 99m 테크네슘은 많은 장점을 갖는 방사성물이다.간질환자에서 벤조디아제핀 수용체의 양에 변화가 있음이 시사되어, 억제성 뉴런인 GABA/벤조디아제핀 수용체를 영상화하기 위한 PET가 시도되었다. 벤조디아제핀 수용체의 차단제로 사용되는 플루마제닐에 탄소-11을 표지하여 PET 영상을 얻을 수 있으나, 이 표지방법은 취급이 어렵고 비용이 많이 드는 단점이 있다. 이러한 단점을 해결하기위하여 장점이 많은 테크네슘을 이용할 수 있도록 그에 대한 리간드를 제공하였다.따라서 값싸고 취급이 간편하며 적정한 반감기, 방출에너지 및 환자의 피폭시간을 갖는 테크네슘을 이용할 수 있는 리간드 기술이다.

보유기관
한국과학기술연구원
등록일
2001-05-24
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일반기술 보건·의료 > 임상시험·진단관련

N2S2 리간드가 결합된 아릴피페라진 유도체 및 이의 제조방법

메틸렌 클로라이드 용매 하에서 2-아미노피리딘을 클로로아세틸클로라이드로 처리한 후에 탄산칼슘 염기하에서 디메틸포름아미드 용매에서 4-(o-메톡시페닐)피페라진과 반응시키고, 환원제인 리튬알루미늄하이드라이드로 환원시켜 아릴피페라진 유도체를 합성한다. 한편, 이소부틸 알데히드를 CCl4 용매 하에서 설퍼모노클로라이드와 반응시킨 후에 50 ℃에서 에탄올 용매를 사용하여 1,2-디아미노메틸프로판으로 처리하여 이민형 고리-N2S2 화합물을 얻고, 소디움보로하이드라이드로 0∼5 ℃에서 환원시켜 아민형의 고리-N2S2 화합물을 만든 후, 트리에틸아민 염기 존재 하에서 브로모프로피오닐클로라이드로 치환시켜 N2S2 리간드를 합성하고, 이를 아릴피페라진 유도체로 치환시킨 후에 리튬알루미늄하이드라이드로 환원시켜 고리가 열린 티올형의 화합물을 합성하여 N2S2 리간드를 제조한다.N2S2 리간드가 결합된 아릴피페라진 유도체는 세로토닌 수용체 영상화에 이용할 수 있다신경전달물질에는 콜린성, 노르아드레날린 및 아드레날린성 신경전달물질, 도파민, 세로토닌(5-히드록시트립토아민, 5-HT) 및 γ-아미노부틸산(GABA) 등이 있다. 4종류의 세로토닌 수용체(5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4)가 확인되었고, 세로토닌 수용체 부단위들 중 하나인 5-HT1A가 세포체수상 자가수용체로서 중요한 역할을 함과 동시에 가장 특색적이고 선택적인 이용성이 있으며 유용한 효능제라고 알려져 있다. 5-HT1A 수용체의 대표적인 억제제인 아릴피페라진계 화합물은 5-HT1A 수용체를 영상화하는데 중요한 리간드이다. 이들 방사성 리간드는 억제제 화합물에 방사성 동위원소인 탄소-11 등을 표지함으로써 합성하는데, 이는 아미드 가수분해에 의해 대사되며 반감기가 짧다는 단점이 있다.새로운 세로토닌 수용체 영상용 화합물로서 아릴피페라진 유도체와 N2S2 리간드의 결합에 의한 티올 유도체는 기존의 세로토닌 영상용 화합물인 아미드 가수분해의 단점을 극복하면서 5-HT1A에 대한 친화성을 높게 유지할 수 있고, 방사화학적으로 최적의 물리적 조건(제조용이성, 반감기, 방사능세기, 구매용이성)을 갖는 테크네슘으로 표지하는 새로운 화합물을제조할 수 있는 장점이 있다

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한국과학기술연구원
등록일
2001-05-16
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일반기술 보건·의료 > 원료의약 대량제조 기술

C-8 위치에 치환기를 갖는 퓨린계 화합물

요소와 에틸이소시아노아세테이트를 염기 존재 하에 가열환류시킨 다음, 니트로화시킨 후에 가열환류시켜 진한 염산을 적가하여 얻은 생성물을 암모니아 수용액, 소디움 하이드로설파이트로 처리하고, 이를 카르복시산 유도체 및 산 염화물 유도체와 반응시킨 후에 수산화나트륨으로 가열환류시키고, 이를 포스포러스 옥시클로라이드와 반응시켜 다이클로로퓨린을 생성한 후에, 벤질아민과 메타 클로로아닐린으로 커플링시킨 다음, 이를 염기 존재 하에 2-요오드프로판을 적가하여 화합물을 생성한 후, 이를 에탄올아민 또는 2-아미노-3-메틸-1-부탄올과 반응시켜 C-8 치환된 퓨린계 화합물을 제조한다.사이클린-의존성 카이네이즈(CDK)는 세포분열 주기에 핵심적인 요소이다. 일반적으로 CDK는 2개의 보조단위로 구성되는데, 그중 하나는 촉매적인 것으로 cdk1(=cdc2)∼cdk8로 이루어져 있고, 다른 하나는 세포분열을 통제하는 보조단위로 사이클린 A∼사이클린 H로 구성되어 있다. 인간의 일차적인 종양과 종양 세포주에서 많은 cdk 비통제에 관한 예가 설명되어 왔고, cdk 단백질의 선택적인 화학억제제와 효과적인 유전자 치료에 관한 연구가 행해졌다. 스크리닝을 통해서 6-디메틸아미노퓨린이 cdc2 억제제로서 최초로 확인된 후, 퓨린의 n-9 위치와 c-2 위치에 여러 가지 치환기를 결합시켜 많은 퓨린 유도체가 합성되었다.제조된 C-8 위치에 치환기를 갖는 새로운 퓨린 화합물은 이제까지 알려지지 않은 새로운 퓨린 화합물이며 사이클린-의존성 카이네이즈(CDK) 억제제로서 유용하다.특허공개번호10-2000-050975의 기술과 밀접한 관련이 있다.

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한국과학기술연구원
등록일
2001-07-18
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일반기술 보건·의료 > 임상시험·진단관련

N2S2 리간드가 결합된 테트라벤아진 유도체 및 그의 제조방법

방사화학적으로 최적의 물리적 조건을 갖는 테크네슘으로 표지하는 새로운 화합물에 관한 제조기술이다.이소부틸말론산과 40 % 포름알데히드를 에탄올과 물의 혼합물에 용해시킨 후에 디메톡시에틸아민에 반응시켜 아민 위치가 치환된 호모버에트리아미노메틸이소부틸말론산을 합성하고, 이를 60 % 초산으로 탈카르복실화시킨 후에, 황산촉매 하에 에탄올로 에스테르화시킨 이소부틸(알파)호모버에트리아미노메틸부틸에이트를 합성하고, 벤젠 하에서 에틸말로닐클로라이드로 이차아민위치를 치환시킴으로써 이소부틸(알파)에톡시카르보닐아세토호모버에트리아미노메틸부틸에이트를 합성하고, 테트라하이드로퓨란 용매하에서 수소화나트륨으로 반응시켜 고리화한 1-호모버에트릴-2,4-디옥소-3-에톡시카르보닐-5-이소부틸피페린딘을 합성하고, 이를 염산으로 탈카르복실화한 후에 가수분해하여 3,4-디메톡시펜에틸아미노이소부틸말론산을 합성하고, 파라톨루엔술폰산 촉매 하에서 에틸렌글리콜로 카르보닐기를 보호화하여 3,4-디메톡시펜에틸-5-에틸-2-옥소피페리딘-4-스피로-2-1,3-디옥소란을 합성한 후, 톨루엔 하에서 포스포러스옥시클로라이드로 고리화하여 3-이소부틸-3,4,6,7-테트라하이드로-9,10-디메톡시-2-옥소벤조퀴놀리진을 합성하고, 에탄올 상에서 팔라듐착콜로 환원시켜 화합물을 합성하고, 이를 메탄올 상에서 소듐보로하이드라이드와 반응시켜 디하이드로테트라벤아진을 합성하고, 여기에서 N2S2 리간드를 히드록시기의 수소와 치환한 후에, 리튬알루미늄하이드라이드로 환원시켜 N2S2 리간드가 결합된 테트라벤아진 유도체를 제조한다뇌수용체 영상에 사용되는 방사성 의약품은 주로 각종 수용체에 결합력이 뛰어난 화합물에 방사성 동위원소를 표지하여 종합적인 정보를 얻게 하는 것이다. 특정 신경수용체에 선택적으로 결합하는 방사성 리간드들이 개발됨에 따라 신경수용체와 모노아민 운반체의 체내영상이 가능해졌다. 일반적으로 방사성 리간드는 뇌조직내 침투가 용이해야 하며, 비특이적 결합이 적어야 하고, 수용체에 높은 친화력을 가져야 하고, 뇌조직에 쉽게 흡수되지 않아야 한다. 두뇌 수용체 중에서 소포체 모노아민 운반체에 높은 결합력을 갖는 테트라벤아진을 방사성 동위원소인 탄소-11로 표지하여 영상화한 바 있다. 그러나, 탄소-11 등을 싸이클로트론에서 합성하여야 하며 반감기가 짧다는 단점이 있다.테트라벤아진에 N2S2 리간드를 결합시켜 소포체 모노아민 운반체 영상용 화합물을 방사성 리간드로 제공하여, 소포체 모노아민 운반체를 파킨슨병의 도식인자로 하여 영상화를 가능하게 하며 방사화학적으로 최적의 물리적 조건(제조용이성, 반감기, 방사능세기, 구매용이성)을 갖는 테크네슘으로 표지하는 새로운 화합물을 제공하는 장점이 있다.

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한국과학기술연구원
등록일
2001-06-23
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일반기술 화학공정 > 기타 촉매 기술

열안정성 및 산화반응활성이 우수한 연소촉매

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
등록일
2001-05-16
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일반기술 화학공정 > 기타 촉매 기술

개질된 고체 산 촉매 및 이를 이용한 디메틸에테르의 제조

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
등록일
2001-05-16
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일반기술 재료 > 기타 고분자재료

무독성 휘발성용매에 용해성인 열가소성 수팽윤성 고분자 탄성체의 제조방법

무독성 휘발성 용매에 용해되며 열가소성인 수팽윤성 고분자 탄성체를 제조하는 방법에 관한 것으로 수팽윤성 고분자 탄성체는 친수성 고분자블록과 소수성 고분자블록으로 이루어진 4중 이상의 다중 블록공중합체이고 분자량은 20,000 내지 70,000이다. 친수성 고분자블록은 분자량이 300 내지 15,000이며 폴리에틸렌 옥사이드(일명 폴리에틸렌글리콜) 또는 폴리에틸렌 옥사이드가 포함된 다른 이중 또는 삼중 블록공중합체인 폴리에틸렌옥사이드-폴리프로필렌옥사이드-폴리에틸렌옥사이드, 폴리에틸렌옥사이드-폴리부틸렌옥사이드-폴리에틸렌옥사이드의 고분자 또는 이들의 혼합물이고, 소수성 고분자블록은 분자량이 300 내지 15,000이며 폴리프로필렌옥사이드 또는 폴리부틸렌옥사이드 또는 폴리테트라메틸렌옥사이드(일명 폴리히드로푸란) 또는 지방성 폴리에스테르인 폴리락타이드, 폴리글리콜라이드, 락타이드-글리콜라이드 공중합체, 폴리부티레이트, 폴리발러레이트, 폴리ε-카프로락톤, 방향성 폴리에스테르, 폴리오르소에스테르, 폴리안하이드라이드, 폴리디메틸실록산, 비수용성 폴리비닐, 폴리아크릴릭 또는 이들의 혼합물이다. 제조되는 고분자 탄성체는 비점 100℃ 이하의 휘발성 용매에 용해되고 이를 사용하여 특정 형태를 형성할 경우에는 0.05 내지 50, 특히 0.1 내지 20의 수팽윤도를 가지며 -20℃, 특히 -10℃ 이상의 온도에서의 연신율((연신된 시료길이-원시료길이/(원 시료길이))은 10% 이상, 특히 30% 이상이다.기존의 수팽윤성 고분자는 대부분이 화학적 가교에 의해 제조되었으며 쉽게 파손되어 가공성이 제한되고 물리적 성질도 취약하였다. 또한 물리적 가교에 의한 방법에 있어서도 사용되는 유기 용매가 인체에 대한 독성을 나타내며 환경 오염의 문제까지 일으킬 수 있는 단점을 가지고 있었다. 무독성 휘발성 용매에 용해되며 열가소성인 수팽윤성 고분자 탄성체를 제조하였으며 수팽윤성 고분자 탄성체는 친수성 고분자블록과 소수성 고분자블록으로 이루어진 4중 이상의 블록공중합체이다. 또한 수팽윤성 고분자 탄성체는 건조된 상태 및 수팽윤된 상태에서 탄성을 나타내어 의료용, 약제용, 화장품, 기타 산업용 등의 분야에서 널리 사용될 수있다

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특허법인충정
등록일
2001-05-17
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일반기술 농림·수산 > 기타 농림·수산

압축공기를 이용한 농업용 폐비닐의 건식세척장치

건식세척장치는 홉퍼를 갖는 폐비닐분출관, 투명아크릴관, 철망터널 및 연결관이 각 플렌지로 연결된 구성을 가지며 연결관은 개폐식출구 및 개폐식가림판을 가지며 폐비닐회수관이 연결되어 그 일단이 홉퍼 내부까지 이어지도록 되어 있다. 폐비닐배출관내에는 압축공기분사노즐이, 투명아크릴관에는 다수의 숫돌이 배열되어 있다. 폐비닐을 충분히 파쇄하여 조각으로 투입하고 80psi의 공기압을 제공하여 다수의 숫돌에 부딪침으로써 흙과 이물질을 제거하고 철망터널로 이동하여 분리된 흙과 먼지가 배출되고 폐비닐분출관 및 그 내측의 압축공기분사노즐에 의한 압력강하에 의해 폐비닐회수관을 통해 순환되어 홉퍼내로 재유입되고 이와 같은 과정을 반복하게 된다. 세척된 폐비닐을 분석한 결과, 이러한 방법에 의해 흙과 이물질의 세척이 뛰어나게 향상되었기 때문에 원수지와 비슷한 물성을 나타냈다농업용 폐비닐의 재활용을 위한 기존의 습식세척법은 물의 사용량이 많고 흙탕물을 처리하기 위해 정화시설 및 큰 공간이 필요하며 세척 장치의 부피가 크고 소비전력량이 많으며 겨울철 결빙, 세척 조절의 어려움 등의 많은 단점을 가지고 있었으나, 압축공기를 이용한 건식세척장치를 사용함으로써 이러한 단점을 극복하여 더 작은 공간에서 시간을 단축시키고 경비까지 절감시켰으며 재생된 비닐의 물성 또한 향상시켰다.

보유기관
특허법인충정
등록일
2001-05-17
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일반기술 재료 > 기타 고분자재료

알콕시 실릴 그룹이 결합된 3차원 가교구조의 고분자 매트릭스 및 광학박막의 제조방법

알콕시 실릴 그룹을 도입한 비선형 광학물질(DRS, Modified Dispers Red 1)과 각각의 고분자 매트릭스(copolymer 1, copolymer 2, terpolymer)를 결합시켜 3차원 가교구조를 형성한 고분자 매트릭스에 관한 것으로 고분자 필름의 제조는 비선형 광학물질 모디파이드 디스퍼스레드 1 (DRS)를 테트라히드로퓨란에 용해시키고 상온에서 10분간 보관한 후 800 rpm에서 30초간 스핀코터로 코팅을 행하여 맑고 투명한 필름을 얻는다. 두께는 0.5-1㎛이고 제2차 비선형 광학계수가 54pr/V이다. 낮은 온도에서도 배향 가능하고 UV 흡광도를 측정한 결과 배향된 분자의 완화현상이 일어나지 않음을 확인할 수 있다.기존의 이차 비선형 광학물질은 완화현상이 있으며 열적 안정성 및 가공성이 좋지 않은 단점을 가지고 있어 소자에의 응용에 어려움이 있었다. 또한 가공시 높은 온도를 요하는 물질이 사용되었다. 알콕시 실릴 그룹이 결합된 광학물질 및 매트릭스의 가교구조를 이용하여 완화현상을 감소시키고 열적 안정성이 우수하며 고분자의 유리전이온도를 고온에서 저온으로 낮춤으로써 우수한 가공성의 비선형 광학특성재료를 제조할 수 있으며 이러한 고분자 매트릭스를 이용하여 산업상 이용도가 높은 광학 박막을 제조할 수 있다.가교반응에 의해 열 안정성이 향상되었으며 유리 전이 온도가 낮아져서 낮은 온도에서 낮은 전압으로 폴링이 가능하고 첨가제가 액정상이므로 비선형 효과가 향상되어 정보처리 소재 및 소자 등에 응용할 수 있다.

보유기관
특허법인충정
등록일
2001-05-17
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일반기술 에너지·자원 > 기타 자원 활용 기술

폐타이어 칩을 이용한 아스콘 조성물

폐타이어 칩을 주성분으로 하는 아스콘 조성물에 관한 것으로 석분과 아스팔트로 이루어져 있으며 성분비는 폐타이어 칩 : 석분 : 아스팔트가 100 : 35-55 : 25-35 중량부일 때 조성물이 굴곡 강도가 최적화된다. 폐타이어 칩의 최적 입도 분포는 4-7 ㎜ : 3-4 ㎜ : 0.5-3 ㎜가 30 : 20 : 20의 중량부이거나 2-3 ㎜ : 1-2 ㎜ : 0.5-1 ㎜ : 0.5 ㎜ 이하가 50 : 8 : 8 : 4의 중량부이다. 타이어 칩의 물성으로 인해 접촉감이 부드럽고 마찰력이 우수하며 보도시 적절한 충격흡수성을 가지고 있으며 비용면에서도 저렴하고 내구성도 우수하다.다량의 자동차 보급으로 인해 생기는 폐타이어는 재활용 분야가 넓지 않고 재활용 양도 많지 않아 많은 양의 폐타이어가 쓸모없이 버려지고 있었다. 이러한 폐타이어를 주재료로 사용하여 아스콘을 제조하여 포장용 특히 공원이나 아파트 보도 포장용으로 널리 활용할 수 있게 하였다. 기존의 아스콘 조성물은 천연 골재를 사용하였으나 폐타이어를 대체물로 사용함으로써 자원의 재활용도를 높히고 골재 채취의 어려움을 극복할 수 있다.또한 타이어 칩의 물성으로 인해 접촉감이 부드럽고 마찰력이 우수하며 보도시 적절한 충격흡수성을 가지고 있으며 비용면에서도 저렴하고 내구성도 우수하여 폐타이어의 재활용 뿐만 아니라 우수한 아스콘을 제공할 수 있다

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특허법인충정
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2001-05-17
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일반기술 에너지·자원 > 기타 자원 활용 기술

농업용 폐비닐을 매트릭스로 하는 목재수지조성물

목재수지조성물은 폴리에틸렌계(PE) 원수지(LLDPE) 및 재활용된 농업용 폐비닐 (HDPE : LLDPE : LDPE : EVA = 10 : 6 : 3 : 1)에 목재칩이나 톱밥을 10% 내지 50%의 중량비로 혼합하여 75℃의 오븐에서 하루동안 건조시키고 블렌딩 전까지 건조제와 함께 보관한 후 접착성 강화제인 무수말레인산을 1% 내지 5% 첨가하여 제조한다. 제조된 목재수지조성물은 원수지를 혼합하여 제조한 목재수지조성물과 매우 유사한 물성을 나타내며 접착성 강화제의 첨가로 인해 인장강도 및 탄성물이 증가한다.기존의 목재수지조성물은 원수지나 폐플라스틱을 매트릭스로 사용하였으나 수지와 농업용 폐비닐에 목재칩이나 톱밥을 첨가하고 소량의 말레인산을 첨가하여 제조함으로써 폐비닐의 재활용도를 높힐 수 있다. 또한, 목재수지조성물은 목재에 비하여 수분흡수율도 낮고 플라스틱에 비하여 밀도가 낮고 강도는 크며 가격이 저렴한 장점을 가지고 있다. 특히 폐비닐 중에서 재활용도가 낮은 멀칭용 폐비닐을 사용함으로써 자원 절약 및 환경 오염 방지에 크게 기여할 수 있다.

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특허법인충정
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2001-05-17
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일반기술 보건·의료 > 의약품 제제 개발 기술

신규한 졸-겔프리커서 및 이를 이용한 상처치료용 드레싱의 제조방법

졸-겔프리커서를 이용한 상처치료용 드레싱은 디올과 트리에톡시실릴이소시아네이트를 합성하여 졸-겔프리커서를 만들고 이를 매트릭스화 반응시킨 하이드로겔형 고분자 매트릭스를 겔화반응시켜 필름 또는 연고형태의 드레싱으로 제조한다.친수성 분자인 폴리에틸렌글리콜(PEG), 소수성 고분자인 폴리프로필렌글리콜(PPG)과 폴리테트리메틸렌글리콜(PTMG) 등에 트리에톡시실릴프로필이소시아네이트(TESPI)를 반응용매로 THF, DMF를 사용하여 70℃ 정도의 온도에서 반응시켜 졸-겔프리커서를 제조한다. 이어서, 졸-겔프리커서를 약산용액으로 처리하여 졸-겔 매트릭스를 제조한 후 50-60℃에서 겔화시키면 필름 형태의 드레싱이 제조되고 증류수를 가하여 적당히 수팽윤시키면 연고 형태의 드레싱이 제조된다. 수팽윤도 조절을 위해 졸-겔프리커서 몰비를 PEG:PPG 또는 PTMG = 1 : 1 또는 2 : 1로 한다.제조된 고분자 매트릭스는 수팽윤도가 다양하고(4-16배) 상처분비물의 조절이 용이한 물성을 가지고 있어 필름 및 연고 형태의 다양한 드레싱으로 상품화 가능하다.좋은 상처치료용 드레싱은 상처의 노출을 막으면서 상처를 보호하는 기본적인 역할 이외에도 투과성 및 습기흡수성이 뛰어나서 상처분비물의 조절이 가능하고 세균의 번식을 억제하며 형태변형이 적은 것이어야 한다. 디올과 트리에톡시실릴이소시아네이트를 합성하여 졸-겔프리커서를 만들고 이를 매트릭스화 반응시킨 하이드로겔형 고분자 매트릭스를 겔화반응시켜 필름 또는 연고형태의 드레싱으로 제조하였으며 제조된 드레싱은 수팽윤도 및 물성이 뛰어나 여러 가지 상처 치료용으로 사용하기에 적합하다

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특허법인충정
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2001-06-23
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일반기술 에너지·자원 > 기타 자원 활용 기술

폐우레탄폼과 발포 폴리스티렌을 이용한 단열재의 제조방법

냉장고 등의 단열재료로 광범위하게 사용된 후 폐기되고 있는 우레탄폼을 발포 스티렌과 혼합하여 보온재 또는 단열재를 제조하는 방법에 관한 것이다.폐우레탄폼을 5-18 메쉬 크기로 파쇄시킨 후 0.005-0.02/ml 농도의 스티렌 용액으로 코팅한 후 건조시키고 삼면에서 증기 조사와 진공을 이용한 물 배출이 가능한 직사각형 몰드(75mm×25mm×300mm)에 충진하여 제조한다. 스티렌폼과 같은 크기분포를 가지는 우레탄폼을 첨가한 경우에 가장 우수한 물성치를 나타낸다. 스티렌으로 코팅된 우레탄폼이 10%, 20-30%, 40%, 50% 첨가된 혼합성형물은 KS 규정에 의해 각각 보온재 1호, 보온재 2호, 보온재 3호 및 보온재 4호에 해당하는 물성을 나타낸다.냉장고 등의 단열재료로 광범위하게 사용된 후 폐기되고 있는 우레탄폼을 발포 스티렌과 혼합하여 보온재 또는 단열재를 제조하면 다량의 폐우레탄폼을 재활용할 수 있을 뿐만 아니라 폐우레탄의 처리시 발생되는 환경오염도 줄일 수 있다. 우레탄폼은 단열 효과가 우수하므로 재활용하여 사용하면 폴리스티렌폼의 단열 효과를 한층 더 높일 수 있으며 폐우레탄폼의 재활용을 확대시킬 수 있다.따라서, 스티렌으로 코팅된 우레탄폼이 10-30% 첨가된 혼합성형물은 관급공사 또는 주공아파트의 내장보온재로, 40-50% 첨가된 혼합성형물은 일반 아파트의 내장재 또는 바닥재로 사용할 수 있다.

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특허법인충정
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2001-05-17
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일반기술 재료 > 기타 금속재료

오믹접촉 형성을 이용한 다이오드용 금속박막 및 그의 제조방법

오믹접촉 형성을 이용한 다이오드용 금속박막 및 그의 제조방법에 관한 것으로 P-형 질화갈륨판에 금속을 증착시키기 전에 반도체위의 탄소와 산소층을 세척하여 불순물을 제거하고 진공하에 니켈, 백금, 금을 중간분산 장벽제로 백금 또는 니켈을 사용하여 증착시킨 후 250-1000℃의 온도로 질소 또는 아르곤 분위기 하에서 10초-3시간 열처리하여 발광 다이오드용 금속 박막을 제조한다. 제조된 금속박막은 낮은 접촉저항값을 가지며 전자선 주사 현미경으로 관찰한 결과 매우 균일한 표면 상태를 나타냈다. 또한, 우수한 전류-전압 특성을 나타내어 전기적 손실이 감소되므로 광학적 효과가 높다. 따라서, 발광 다이오드 또는 레이저 다이오드의 질을 한층 더 높일 수 있다.청색빛을 내는 단파장 발광다이오드(LED: blue light emitting diode) 제작시 핵심기술중의 하나인 오믹접촉(ohmic contact)의 품질은 광 디바이스의 수율에 큰 영향을 미치는 조건이다. 오믹접촉 조건 중 금속시스템에 있어서 기존에는 니켈/금, 백금/금이 주로 사용되어 왔으나 p-형 질화갈륨 위에 니켈/백금/금 또는 백금/니켈/금으로 된 금속박막을 증착시켜 보다 우수한 열적, 전기적, 구조적 특징을 얻을 수 있었다. 발광 다이오드용 금속박막은 분산장벽으로 백금 또는 니켈을 사용함으로써 매우 양호한 표면균일도를 갖게 되었으며 연속파장 모드에서의 광 디바이스의 전기적, 광학적 효율을 증가시켰다.

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특허법인충정
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2001-05-17
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일반기술 전기·전자 > 반도체 재료 (B63)

반도체 소자용 극박막형 절연막의 형성방법

실리콘웨이퍼를 세척한 후 밀폐형 석영챔버에 넣고 0.1 내지 10 torr의 압력에서 산화막 성장용 가스(산소, 아산화질소, 일산화질소, 수소, 수증기 각각 또는 이들의 혼합물)를 주입하여 산화막을 성장시키고 온도를 10초 이내에 900 내지 1100℃로 가열하여 절연막을 성장시키고 상온으로 냉각하여 극박막의 절연막을 제조한다.기존 고온 공정시 빠른 산화막 성장 속도 문제를 저압 공정을 사용하여 해결하였으며 짧은 시간 동안 급속가열하여 스트레스가 없는 산화막을 성장시킬 수 있고 열처리 과다에 의한 채널도핑의 변화도 최소화한다. 또한, 밀폐형이므로 유독 가스를 안전하게 사용할 수 있다.금속산화막반도체(MOS; metal oxide semiconducter) 소자 제작시 필수공정인 절연막 형성방법에서 기존의 게이트산화막(gate oxide)에서 산화막을 형성시키는 방법은 저온에서 S/SiO2 계면에서 스트레스가 발생하여 소자에 나쁜 영향을 주게 되며 이러한 스트레스를 감소시키기 위해 물을 첨가할 경우는 공정온도를 더욱 낮춰야 하는 문제점이 있었다. 또한, NO2, NO 등의 유독가스를 사용할 경우 상압에서 개방관(open-tube) 형태이므로 위험성이 있다. 밀폐된 챔버내에서 고온 및 저압에서 절연막을 형성하여 기존의 산화속도가 빨라서 얇은 두께의 절연막이 생긴 점을 해결하고 계면상 스트레스 문제를 해결하였다. 또한, 밀폐형이기 때문에 유독 가스에 대해서도 안전하다.이와 같이 제조된 절연막은 전기적 구조적 특성이 뛰어나며 두께 조절 및 질소 분포 조절의 용이성과 같은 많은 장점을 가지고 있다

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특허법인충정
등록일
2001-05-17
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일반기술 재료 > 분리·환경·생체기능재료

기능성 폴리우레탄 하이드로겔의 제조방법

폴리올로서 분자량이 3,400 및 4,600인 PEG(Polyethylene Glycol), 이소시아네이트로는 수팽윤도가 우수하고 LCST(Lower critical solution temperature) 특성을 가진 MDI(Methylenebis-Phenyl-Isocynate)를 THF(Tetrahydrofuran)와 DMF(Dimethylformamide)가 9 : 1의 부피비로 혼합된 용매를 사용하여 고온에서 반응시켜 기능성 폴리우레탄 하이드로겔을 제조한다. 폴리우레탄 하이드로겔은 온도에 따라 수팽윤도가 변하며 열적 자극에 민감한 감온성 및 가역적인 수팽윤도를 나타내는 특징을 갖는다.광범위한 분야에 사용되고 있는 폴리우레탄의 제조 방법에 있어서, 기존에는 폴리우레탄 프리폴리머를 합성하고 사슬연장제를 사용하여 고온 처리하여 가교시켰으나 사슬연장제를 사용하지 않고 폴리올과 과량의 디이소시아네이트를 고온에서 반응시켜 우레탄 결합과 알로판네이트를 동시에 형성시켜 반응 시간을 단축시켰으며 생체적합성이 우수하여 의료용 소재로 응용 가능한 폴리우레탄 하이드로겔을 제조하였다. 폴리우레탄 하이드로겔은 온도에 따라 수팽윤도가 변하며 열적 자극에 민감한 감온성 및 가역적인 수팽윤도를 나타내는 특징을 갖고 생체적합성이 매우 우수하여 인공 장기 및 혈관, 요도용 카테테, 상처치료용 드레싱 등의 소재로 적합하며 효소나 생체(biomass) 등의 고정화에도 이용될 수 있다.

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특허법인충정
등록일
2001-05-17
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일반기술 에너지·자원 > 기타 자원 활용 기술

폐가구 파쇄물을 이용한 목재대용품의 제조방법

폐가구를 1 mm 이하로 분쇄한 후 폴리에틸렌계 수지인 LDPE(Low density polyethylene), LLDPE(Linear low density polyethylene), HDPE(High density polyethylene) 수지와 재생된 농업용 수지를 혼합하고 접착성 향상제로 무수 말레익산과 개시제로 과산화디커밀을 첨가하여 목재대용품을 제조한다. 목재대용품의 물성은 탄성율이 600 내지 1000MPa, 인장강도가 13 내지 23MPa, 굴곡신율이 2 내지 4%였다. 또한, 습기에 강하여 목재대용품으로서 널리 사용될 수 있다. 또한 목재대용품은 산림을 보호하고 환경 오염을 감소시킬 수 있다.생활 발달에 따라 여러 가지 가구의 양이 증가하면서 그에 따른 폐가구의 양 또한 증가하고 있는 추세이다. 이러한 폐가구를 파쇄하여 폴리에틸렌(Polyethylene, PE)계 수지와 혼합하여 목재대용품을 제조하여 폐가구를 재활용함으로써 산림을 보호하고 목재 수입의 감소에 기여할 수 있다. 목재 가공중 발생하는 톱밥을 이용한 목재대용품은 개발되었으나 폐가구를 이용한 목재대용품에 대한 것은 없으며 따라서, 기존의 폐가구 처리 방법인 매립과 소각으로 인한 토양 및 대기 오염도 상당히 감소시킬 수 있다. 특허등록번호250643의 기술과 밀접한 관련이 있다

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특허법인충정
등록일
2001-07-18
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일반기술 재료 > 분리·환경·생체기능재료

글루코스 센서 및 그의 제조방법

고분자 음이온(AMPS)과 글루코스 옥시다아제(GOD)를 접합시킨 단백질 복합체를 폴리아세틸렌, 폴리파라페닐린, 폴리피롤, 폴리파라페닐린 설파이드 등의 전도성 고분자의 도판트로 이용하여 글루코스 센서를 제조한다.글루코스 농도에 대한 전기적 신호를 측정하여 생리활성도를 측정한 결과 생체 감응기구로써 응용가능한 20mM의 글루코스 농도까지 선형 관계를 나타내며 기존의 낮은 감도 및 합성효율을 개선시켰다.당뇨병 환자의 혈중 글루코스 농도를 측정하기 위해 사용되는 기존의 글루코스 센서는 생체 적합성이 낮고 감도도 낮으며 반응시간이 지연되는 단점을 가지고 있었다. 또한, 전도성 고분자의 단량체 개질로 인해 물성이 저하되고 고분자로의 중합이 어려운 단점도 있었다. 기존의 단백질 고정화 방법을 문제점을 해결하기 위해 고분자 음이온(2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonyl acid, AMPS)과 글루코스 옥시다아제(GOD)를 접합시킨 단백질 복합체를 전도성 고분자의 도판트로 이용하여 전기활성도를 높이고 장시간 사용가능한 체내이식용 글루코스 센서를 제조하였으며 생체 적합성이 뛰어나 장기간 체내 이식용으로도 사용할 수 있다.

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특허법인충정
등록일
2001-05-17
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일반기술 전기·전자 > 집적회로설계 기술 (B63)

MG이 도핑된 P-형 질화갈륨(GAN) 박막의 제조방법

이단계의 저온단계(low temperature step)는 400∼650℃에서 4∼20분 동안, 고온단계(high temperature step)는 750∼1,000℃에서 0.5∼5분 동안 질소분위기 하에서 급속열처리하하여 MG이 도핑된 P-형 질화갈륨(GAN) 박막을 제조한다. 이단계 급속열처리하여 우수한 전기적 특성과 결절성을 보이기 때문에 청색 발광다이오드(blue light emitting diode : blue LED)나 레이져 다이오드(laser diode : LD)같은 광소자와 전자소자에 응용할 수 있다.기존의 일단계 급속열처리과정을 이용한 것보다 우수한 전기적 특성과 결정성, 표면 거칠기 특성을 지닌 Mg이 도핑된 P-형 질화갈륨 박막을 제조하는 기술로 유기금속 화학증착법에 의하여 Mg이 도핑된 질화갈륨 박막을 성장시킨후 저온단계에서 장기간, 고온단계에서 단기간으로 이단계 급속열처리(two step rapid thermal annealing : RTA) 함으로써 MG-H 복합체로부터 Mg 억셉터를 활성화시켜 고성능 P-형 질화갈륨 박막을 얻는다.이단계 급속열처리하여 우수한 전기적 특성과 결절성을 보이기 때문에 청색 발광다이오드(blue light emitting diode : blue LED)나 레이져 다이오드(laser diode : LD)같은 광소자와 전자소자에 응용한다. 표면 거칠기 특성상 매우 우수하므로 양질의 오믹접촉(ohmic contact) 및 양자우물(quantum well)개발에 이용될 수 있으며, 저온에서 이루어지는 저온공정으로 소자내의 도핑 프로파일(doping profile)을 보존할 수 있다.

보유기관
특허법인충정
등록일
2001-05-17
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