방제 활성이 증진된 비타민 B1 유도체 나노 입자 수용액 및 그 제조방법
    1.
    发明公开
    방제 활성이 증진된 비타민 B1 유도체 나노 입자 수용액 및 그 제조방법 有权
    维生素B1衍生物具有改善的病虫害控制能力的纳米颗粒溶液及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140140932A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:KR1020130061978

    申请日:2013-05-30

    Abstract: 본 발명은 비타민 B1 유도체인 티아민 라우릴 황산염(Thiamine Di-lauryl Sulfate, TDS)을 분말 상태에서 나노 입자 형태로 수용액화 하여 방제 활성이 증진되도록 한 비타민 B1 유도체 나노 입자 수용액 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 종래 비타민 B1 유도체를 수용액 상태로 사용할 경우 안정성이 낮은 문제를 개선할 수 있는 비타민 B1 유도체 나노입자 수용액 제조방법을 제공하여, 비타민 B1 유도체가 항진균제 및 농약제제로 활용됨에 있어서 그 사용량을 최소화하여도 방제 효과를 증진시킬 수 있어 우수한 생물 농약으로 활용이 가능할 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种维生素B1衍生物纳米粒子溶液及其制造方法,该维生素B1衍生物纳米粒子溶液通过将维生素B1衍生物的二十二烷基硫酸二烷基酯(TDS)粉末制成纳米粒子进行溶解而提高害虫防治能力。 本发明提供一种维生素B1衍生物纳米粒子溶液的制造方法,其可以解决常规维生素B1衍生物在溶液状态下的稳定性低的问题。 从而即使最小化作为抗​​真菌药物和农药的维生素B1衍生物的使用量也能提高害虫防治能力。 因此,维生素B1衍生物可用作优良的生物农药。

    미세조류의 바이오디젤 지질 추출 공정 부산물의 사료화를 위한 클로로포름/메탄올 제거 전처리 장치 및 방법
    2.
    发明授权
    미세조류의 바이오디젤 지질 추출 공정 부산물의 사료화를 위한 클로로포름/메탄올 제거 전처리 장치 및 방법 有权
    微藻生物柴油脂质提取后剩余产物饲料去除溶剂的设备及方法

    公开(公告)号:KR101303617B1

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:KR1020110025348

    申请日:2011-03-22

    Abstract: 본 발명은 바이오디젤용 미세조류로부터 Folch 법(1957)에 따라 Chloroform/methanol(2:1, v/v)를 용매로 하여 지질을 추출하는 과정에서 발생하는 공정 부산물을 사료화하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 상기 부산물에 함유된 독성 물질인 Chloroform/methanol을 전처리 공정을 통해 효율적으로 제거하여 고단백 사료로 활용하게 함으로써 바이오디젤 생산과 아울러 높은 경제성을 확보케 한다.
    상기와 같은 본 발명은 분쇄와 초음파 처리를 병행하여 조직을 유연하게 하는 한편 정치 분리 시 분리층의 형성을 쉽게 하는 단계와,
    초음파 처리가 끝난 가수 상태의 고형분을, 관(1, 3, 5)을 이용하여, 기체 배출구가 형성된 제1 분리공간(2)과 그보다 낮은 높이로 존재하며 역시 기체 배출구가 형성된 제2 분리공간(4)에 순차적으로 통과시켜 2차례에 걸쳐 Chloroform/methanol을 제거하고 최종적으로 가수 상태의 고형분을 수득하는 단계를 포함한다.

    비타민 비1 유도체의 나노입자 용액 제조방법
    5.
    发明授权
    비타민 비1 유도체의 나노입자 용액 제조방법 有权
    硫胺二月桂基硫酸钠的无颗粒溶液的制备方法

    公开(公告)号:KR101303170B1

    公开(公告)日:2013-09-09

    申请号:KR1020110042686

    申请日:2011-05-04

    Abstract: 본 발명은 식물에서, 곰팡이, 세균 및 바이러스 병원체의 감염을 현저히 억제시킬 뿐만 아니라, 진균류
    , 그람 음성 간균
    , 그람 양성 구균 등의 일반 미생물에서도 항균효과를 나타내나, 분말 형태로 사용할 경우 손실이 크며, 일반적으로 알려진 나노 입자화 공정을 통해 제조한 용액상태에서는 열 안정성 및 입자 안정성이 낮으며 사용가능한 나노 입자의 함유량 또한 낮은 단점이 있는 비타민 B1 유도체를 대체한 비타민 B1 유도체 나노입자 용액의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면 비타민 B1 유도체를 건식분쇄 방식의 전처리로 분쇄한 후, 습식나노 입자화 방식인 연속 단계식 펄스레이저 공정과 고압균질 공정을 이용함으로써, 수용액 상에서 안정적으로 분산된 형태로 존재하여 제어가 가능한 비타민 B1 유도체의 나노입자 용액을 제조할 수 있다.

    비타민 비1 유도체의 나노입자 용액 제조방법
    9.
    发明公开
    비타민 비1 유도체의 나노입자 용액 제조방법 有权
    硫胺二月桂基硫酸钠的无颗粒溶液的制备方法和纳米颗粒溶液

    公开(公告)号:KR1020120124824A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:KR1020110042686

    申请日:2011-05-04

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of nano-particles of thiamine di-lauryl sulfate(tds) and a nano-particle solution thereof are provided to enhance anti-fungal efficacy for various crop diseases generating pathogens. CONSTITUTION: A manufacturing method of nano-particles of thiamine di-lauryl sulfate(tds) comprises dry grinding process, consecutive pulse laser processes, and high pressure homogenizing process. The dry grinding process includes the following step: pulverizing the thiamin derivative into the particle size of 1-10 micro meters. The consecutive pulse laser process includes the following step: irradiating pulse laser into 3 steps according to the energy strength by consecutively agitating the thiamin derivative powder with water. The wavelength of the pulse laser is 300-500 nano meters, the pulse length is 10ns, and the pulse repetition rate is 10Hz. The consecutive pulse laser process additionally includes the following step: making the size of the thiamin derivative as 400-700 nano meters by adding a dispersing agent as 0.1-0.5% of the total volume of the thiamin derivative particle solution. [Reference numerals] (AA) A process; (B1) Dry pulverizing pre-processing; (B2) Condition: controlling the air flow rate as 12.000Nm^3h^-1 and the rotary moisture content as 5% or less; (C1) Consecutive pulse laser process; (C2) Condition: agitating the particle solution consecutively while irradiating pulse type laser step by step; (C3) Wavelength of 300-500nm; (C4) Pulse width: 10ns(FWHM); (C5) Pulse repeating rate: 10Hz; (DD) Irradiating the pulse energy at 100mJ for 5-7 minutes; (EE) Irradiating the pulse energy at 200mJ for 5-7 minutes; (FF) Irradiating the pulse energy at 300mJ for 5-7 minutes; (GG,HH) Addition; (II) Adding 0.1-0.5% of total volume of dispersing agent monolaurate particle solution after irradiating the pulse energy at 100mJ for 5-7 minutes; (JJ) Adding 0.1-0.5% of total volume of dispersing agent monolaurate particle solution after irradiating the pulse energy at 200mJ for 5-7 minutes; (K1) High pressure homogenization process; (K2) Condition: circulating 3-5 times at the pressure of 15000-20000 psi; (L1) Particle size: average 200 nm or less; (L2) Useable nano-particle content:85%; (MM) B process; (N1) Conventional dry pulverizing mono process; (N2) Condition: controlling the compressive strength as 34~37 kg/cm^2 and the moisture content as 2-6%; (N3) Particle size: average tens of μm; (N4) Useable nano-particle content:15%; (OO) C process; (P1) Conventional high pressure homonization mono-processing; (P2) Condition: 30000 psi pressure; (P3) Particle size: average 1μm; (P4) Useable nano particle content:5-10%

    Abstract translation: 目的:提供硫代二月桂基硫酸硫胺素(tds)的纳米颗粒及其纳米颗粒溶液的制备方法,以提高产生病原体的各种作物疾病的抗真菌功效。 构成:硫酸二月桂基硫酸钠(tds)的纳米颗粒的制造方法包括干法研磨,连续脉冲激光处理和高压均质化工艺。 干磨工艺包括以下步骤:将硫胺素衍生物粉碎成1-10微米的粒径。 连续的脉冲激光工艺包括以下步骤:通过连续搅拌硫胺衍生物粉末,用脉冲激光照射能量强度3步。 脉冲激光波长为300-500纳米,脉冲长度为10ns,脉冲重复频率为10Hz。 连续脉冲激光工艺另外包括以下步骤:通过加入分散剂为硫胺衍生物颗粒溶液总体积的0.1-0.5%,使硫胺素衍生物的尺寸为400-700纳米。 (附图标记)(AA) (B1)干粉预处理; (B2)条件:将空气流量控制在12.000Nm ^ 3h ^ -1,旋转水分含量为5%以下; (C1)连续脉冲激光工艺; (C2)条件:一步一步照射脉冲型激光,连续搅拌粒子溶液; (C3)波长300-500nm; (C4)脉冲宽度:10ns(FWHM); (C5)脉冲重复频率:10Hz; (DD)将脉冲能量以100mJ照射5-7分钟; (EE)将脉冲能量以200mJ照射5-7分钟; (FF)将脉冲能量以300mJ照射5-7分钟; (GG,HH)加法; (II)在100mJ照射脉冲能量5-7分钟后,加入分散剂单月桂酸酯颗粒溶液总体积的0.1-0.5% (JJ)在200mJ下照射脉冲能量5-7分钟后,加入分散剂单月桂酸酯颗粒溶液总体积的0.1-0.5% (K1)高压均质化工艺; (K2)条件:在15000-20000 psi的压力下循环3-5次; (L1)粒径:平均200nm以下; (L2)可使用的纳米粒子含量:85%; (MM)B工艺; (N1)常规干式粉碎单工艺; (N2)条件:控制抗压强度为34〜37 kg / cm ^ 2,水分含量为2-6%; (N3)粒径:平均数十μm; (N4)可使用的纳米颗粒含量:15%; (OO)C过程; (P1)常规高压单相加工; (P2)条件:30000 psi压力; (P3)粒径:平均1μm; (P4)可使用的纳米颗粒含量:5-10%

    원전 온배수를 활용한 해양 미세조류의 옥외에서의 관류식 배양 방법
    10.
    发明授权
    원전 온배수를 활용한 해양 미세조류의 옥외에서의 관류식 배양 방법 有权
    海洋微藻的室外灌注培养过程采用核电厂热排出物

    公开(公告)号:KR101184974B1

    公开(公告)日:2012-09-20

    申请号:KR1020107017778

    申请日:2009-09-07

    CPC classification number: C12M21/02 C12M43/08

    Abstract: 본 발명은 원전 온배수를 활용한 해양 미세조류의 옥외에서의 관류식 배양방법에 관한 것이다.
    본 발명은 해수가 따뜻하지 않은 환경에서도 미세조류를 옥외에서 대량으로 배양할 수 있는 방법을 제공하는 데 목적이 있다.
    본 발명은 미세조류의 배양에 필요한 신선한 영양물질을 원전 온배수와 함께 광-바이오리액터에 연속적으로 주입하는 동시에, 펌프를 이용하여 광-바이오리액터에서 배양액을 연속적으로 퍼내고, 퍼내진 배양액 중 그에 포함된 미세조류는 레벨 필터로 걸러내 광-바이오리액터에 다시 연속하여 투입하고, 오버플로우는 버리며, 그 나머지 배양액은 원전 온배수와 혼합하여 광-바이오리액터의 외부를 순환한 다음에 버려지도록 한 것을 특징으로 한다.
    [색인어]
    원전 온배수, 해양 미세조류, 옥외 대량 배양

Patent Agency Ranking