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:
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.
Abstract:
The present invention provides newly isolated Alcaligenes faecalis EBN-NS13 (KCTC 12471BP). The strain and a culture medium thereof are applicable to nitrification and denitrification and showing excellent nitrification ability and denitrification ability.
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.
Abstract:
본 발명은 비타민 B1 유도체인 티아민 다이-라우릴 설페이트(Thiamine di-laurly sulfate : TDS)의 나노 입자를 유효성분으로 포함하는 식물병 방제용 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 티아민 다이-라우릴 설페이트(Thiamine di-laurly sulfate : TDS)의 나노 입자는 100~200nm의 작은 입자크기를 가지며, 식물병 병원균에 대해 균사체 형성 이전인 균낭의 포자에 적용하여 상기 포자를 효과적으로 사멸시킬 수 있는 활성을 가지므로 식물병 방제를 위한 용도로 유용하게 사용할 수 있다.
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:
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