고에너지 밀도를 가지는 고유전 고분자 복합체 및 이의 제조방법
    91.
    发明公开
    고에너지 밀도를 가지는 고유전 고분자 복합체 및 이의 제조방법 有权
    通过夹心结构的高能量密度聚合物复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR20180012353A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:KR20160094569

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 본발명은제1 유전성무기입자; 및상기제1 유전성무기입자표면에형성된제1 전도성물질;을포함하는제1 복합입자; 및제1 고분자매트릭스;를포함하는제1 층; 제2 유전성무기입자; 및상기제2 유전성무기입자표면에형성된제2 전도성물질;을포함하는제2 복합입자; 및제2 고분자매트릭스;를포함하는제2 층; 및상기제1 층및 제2 층사이에배치되고, 제3 유전성무기입자; 및제3 고분자매트릭스를포함하는절연층;을포함하는고분자복합체를제공한다. 본발명에따른고분자복합체는높은유전율과높은파괴전압특성을가지기때문에, 높은에너지밀도달성이가능하다. 또한, 전도성나노입자를세라믹나노입자표면에직접성장시킴으로써, 전도성나노입자의응집을최소화할수 있어, 분산성향상및 전도성경로(pathway) 형성을최소화할수 있다. 나아가, 내장형커패시터에이용될수 있는, 고유전성고분자복합필름제조가능하며, 유연박막전자소자에적용가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造包含第一介电无机颗粒的磁记录介质的方法, 并且在第一介电无机颗粒的表面上形成第一导电材料; 并且第一聚合物基质; 第二介电无机颗粒; 并且在第二介电无机颗粒的表面上形成第二导电材料; 和包含第二聚合物基质的第二层; 和设置在第一和第二层之间的第三介电无机颗粒; 以及包含第三聚合物基质的绝缘层。 由于根据本发明的聚合物复合材料具有高介电常数和高击穿电压特性,所以可以实现高能量密度。 另外,通过直接在陶瓷纳米颗粒的表面上生长导电纳米颗粒,可以使导电纳米颗粒的聚集最小化,由此改善分散性并使导电通路的形成最小化。 此外,可以制造可用于嵌入式电容器的高介电聚合物复合膜,并且可应用于柔性薄膜电子器件。

    열안정성이 개선된 폴리이미드 나노복합체 필름
    92.
    发明授权
    열안정성이 개선된 폴리이미드 나노복합체 필름 有权
    具有改善的热稳定性的聚酰亚胺纳米复合膜

    公开(公告)号:KR101571524B1

    公开(公告)日:2015-11-24

    申请号:KR1020140007236

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 본발명은디스플레이용기판소재로서사용될수 있는폴리이미드나노복합체필름및 그제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는폴리이미드수지로코팅된폴리이미드나노복합체필름및 그제조방법에관한것이다. 본발명에의하면, 기존의층상실리케이트함유폴리이미드나노복합체필름에있어서열특성이약한약점을보완하고광학특성과기계적물성이우수한폴리이미드나노복합체필름을제조할수 있다.

    유기화 층상 실리케이트 및 그 제조방법
    93.
    发明公开
    유기화 층상 실리케이트 및 그 제조방법 有权
    有机改性层状硅酸盐及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020150003569A

    公开(公告)日:2015-01-09

    申请号:KR1020130076605

    申请日:2013-07-01

    Abstract: 본 발명은 특정 함량 범위의 유기물을 함유하는 유기화 층상 실리케이트 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 유기화 층상 실리케이트 내에 유기물로서 탄소수 6 내지 36의 알킬아민 화합물이 10 ~ 30 중량%의 함량을 갖도록 치환된 유기화 층상 실리케이트에 관한 것이고, 또한 산을 사용하여 유기물의 함량이 특정 범위로 조절되는 유기화 층상 실리케이트의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 의하면, 유기화 층상 실리케이트의 유기물의 함량의 조절에 의해 유기화 층상 실리케이트의 열안정성을 증가시킬 수 있고, 이를 적용한 고분자 나노복합체 필름에 있어서 광학 특성이 저하되지 않고 열안정성이 뛰어난 물성을 얻을 수 있다. 또한, 본 발명인 유기화 층상 실리케이트의 제조방법은 간단하고 경제적으로 유리한 조건으로 층상 실리케이트에 함유된 유기물의 함량을 조절하는 것을 가능하게 한다.

    Abstract translation: 本发明涉及有机层状硅酸盐及其制造方法。 更具体地说,本发明涉及在作为有机材料的有机层状硅酸盐中,取代碳数为6-36的含有10-30重量%的碳原子数的烷基胺化合物的有机层状硅酸盐,以及其制备方法 有机层状硅酸盐,其中通过使用酸将有机材料的量控制在固定范围内。 根据本发明,有机层状硅酸盐的热稳定性通过控制有机层状硅酸盐中的有机材料的量而增加,并且使用其的聚合物纳米复合膜可以具有优异的物理性能,如热稳定性,同时保持光学性能 。 此外,有机层状硅酸盐的制造方法以简单且经济的方式控制有机层状硅酸盐中的有机材料的量。

    금속 및 무기물 입자에 균일하게 폴리아믹산을 코팅하여 코어-쉘 구조를 갖는 폴리이미드-나노입자 제조방법, 이를 이용한 폴리이미드-나노입자 및 폴리이미드-나노입자복합체
    94.
    发明公开
    금속 및 무기물 입자에 균일하게 폴리아믹산을 코팅하여 코어-쉘 구조를 갖는 폴리이미드-나노입자 제조방법, 이를 이용한 폴리이미드-나노입자 및 폴리이미드-나노입자복합체 有权
    使用其与聚酰胺 - 纳米颗粒复合材料的聚合物(AMIC酸)涂层,聚酰亚胺颗粒的核 - 壳结构聚酰胺 - 纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR1020130116479A

    公开(公告)日:2013-10-24

    申请号:KR1020120034664

    申请日:2012-04-03

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of polyimide-nano particles is provided to manufacture polyimide-inorganic particles with a core-shell structure in which uniform polyimide coating layers are formed by forming polyimide coating layers on inorganic particle surfaces and removing polyamic acid which is not coated by a density fractionation. CONSTITUTION: A manufacturing method of polyimide-nano particles comprises the following steps: phase separating polyamic acid from nano particles on which polyamic acid by adding suspension which includes polyamic acid from nano particles to ionic liquid or inorganic solvent with a density of 1.05-1.80 g/cm^3. The suspension comprises 15-75 volume% of polyimic acid solution and 25-85 volume% of nano particles or 5-50 wt% of polyamic acid solution and 50-95 wt% of nano particles. The nano particle is an inorganic particle or metal particle with high dielectric property. The inorganic particle is one, two or more selected from BaTiO3, TiO2, SiO2, Al2O3, V2O3, ZnO2, La2O3, HfO2, SrTiO3, BaSrTiO3 and Nb2O5.

    Abstract translation: 目的:提供一种聚酰亚胺 - 纳米颗粒的制造方法,制造具有核 - 壳结构的聚酰亚胺 - 无机颗粒,其中通过在无机颗粒表面上形成聚酰亚胺涂层并除去未被涂覆的聚酰胺酸,形成均匀的聚酰亚胺涂层 密度分级。 构成:聚酰亚胺纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:将聚酰胺酸与纳米颗粒相互分离,通过将纳米颗粒中含有聚酰胺酸的悬浮液与密度为1.05-1.80g的离子液体或无机溶剂混合, /立方公分。 悬浮液包含15-75体积%的聚酰亚胺酸溶液和25-85体积%的纳米颗粒或5-50重量%的聚酰胺酸溶液和50-95重量%的纳米颗粒。 纳米颗粒是具有高介电性能的无机颗粒或金属颗粒。 无机颗粒是选自BaTiO 3,TiO 2,SiO 2,Al 2 O 3,V 2 O 3,ZnO 2,La 2 O 3,HfO 2,SrTiO 3,BaSrTiO 3和Nb 2 O 5中的一种,两种或更多种。

    광학활성 α-플루오로메틸 프로파길 알콜 유도체의제조방법
    98.
    发明授权
    광학활성 α-플루오로메틸 프로파길 알콜 유도체의제조방법 失效
    制备丙二醛氟代丙醇衍生物的方法

    公开(公告)号:KR100832749B1

    公开(公告)日:2008-05-27

    申请号:KR1020060081510

    申请日:2006-08-28

    Abstract: 본 발명은 광학활성 α-플루오로메틸 프로파길 알콜 유도체의 제조방법에 관한 것으로, 캔디다 안타르크티카(
    Candida antarctica ) 또는 뮤코 미에헤이(
    Mucor miehei ) 유래의 리파제 촉매 존재하에, 라세믹 α-플루오로메틸 프로파길 알콜 유도체를 비닐 알카노에이트와 반응시켜 입체선택적으로 에스테르화 반응을 수행함으로써 (-)-형태의 광학활성체와 에스테르 유도체를 얻는 후, 이 에스테르 유도체를 가수분해하여 (+)-형태의 광학활성체를 얻는 것을 특징으로 한다. 이러한 본 발명의 방법에 의하면, 목적하는 광학활성 α-플루오로메틸 프로파길 알콜 유도체를 라세믹 원료화합물로부터 용이하게 얻을 수 있으며, 수득된 광학활성 화합물은 최대 99% ee 이상의 높은 광학순도를 갖는다.

    아졸계 항균제 화합물 및 그의 제조방법
    99.
    发明授权
    아졸계 항균제 화합물 및 그의 제조방법 失效
    아졸계항균제화합물및그의제조방법

    公开(公告)号:KR100738228B1

    公开(公告)日:2007-07-12

    申请号:KR1020060017423

    申请日:2006-02-22

    Abstract: Antifungal azole compounds and a process for preparing the same compounds are provided to improve antifungal activity, especially against fluconazole-resistant Candida albicans, and minimize liver toxicity caused by long-term dosage by enhancing safety of the compounds against the human CytP450 enzyme. The antifungal triazole compounds represented by the formula(1), or pharmaceutically acceptable salts or isomers thereof are provided, wherein R is hydrogen or trifluoromethyl(CF3) group, and X is hydrogen or at least one halogen, C1-4 alkyl group, C1-4 haloalkyl group, C1-4 alkoxy group or dioxymethylene group. The antifungal triazole compounds represented by the formula(1) are prepared by reacting alcohol compounds represented by the formula(2) with styrene compounds represented by the formula(3) in the presence of base in organic solvent.

    Abstract translation: 提供抗真菌唑化合物和制备相同化合物的方法以提高抗真菌活性,尤其是抗氟康唑耐药性白色念珠菌,并且通过增强化合物对人CytP450酶的安全性使长期剂量引起的肝毒性最小化。 提供了由式(1)表示的抗真菌三唑化合物或其药学上可接受的盐或异构体,其中R为氢或三氟甲基(CF 3),且X为氢或至少一个卤素,C 1-4烷基,C 1 -4卤代烷基,C1-4烷氧基或二氧化亚甲基。 由式(1)表示的抗真菌三唑化合物通过使式(2)表示的醇化合物与式(3)表示的苯乙烯化合物在碱存在下在有机溶剂中反应来制备。

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