Abstract:
A method for manufacturing an asymmetric filtration membrane with excellent contamination resistance and microorganism resistance by adding a hydrophilic polymer, polymethyl metaacrylate to a polymer solution for manufacturing the membrane, thereby improving hydrophilicity of the membrane is provided. In a method for manufacturing an asymmetric filtration membrane using a hydrophobic polymer solution, the method comprises the step of adding polymethyl metaacrylate to the hydrophobic polymer solution. The polymethyl metaacrylate is added to the hydrophobic polymer solution in an amount of 0.1 to 3 wt.% based on the polymer weight. The hydrophobic polymer solution is at least one selected from the group consisting of polysulfone, polyether sulfone, polyvinylidene fluoride, polyacrylonitrile and polyamide. The method further comprises the step of coating the polymethyl metaacrylate added polymer solution on a non-woven fabric. The filtration membrane is an ultrafiltration membrane or microfiltration membrane.
Abstract:
본 발명은 유연성이 향상된 그래디드 인덱스(Graded-Index)형 플라스틱 광섬유 모재 및 광섬유 제조 방법에 관한 것으로, 클래딩에 사용되는 굴절률이 상대적으로 낮은 제 1단량체와, 플라스틱 광섬유에 유연성을 증가시킬 수 있는 첨가제와, 개시제와, 연쇄이동제를 혼합하여 보호층 튜브를 형성하는 단계(S1); 상기 제 1단량체에 개시제와 연쇄이동제를 첨가하여 클래딩을 형성하는 단계(S2); 상기 제 1단량체와 상기 제 1단량체 보다 굴절률이 상대적으로 높은 제 2단량체를 6:4 내지 7:3으로 혼합한 후 상기 보호층 튜브에 투입하여 상온에서 500~5,000rpm으로 회전시켜 상기 보호층을 팽윤시키면서 혼합용액이 보호층 내부로 확산된 후 겔 상을 형성하는 단계(S3); 이를 다시 50~150℃ 온도에서 회전속도 500~5,000rpm으로 회전시키면서 중합시키는 단계(S4); 및 상기 제 1단량체와 상기 제 2단량체의 혼합비를 5:5 내지 0:10의 범위 내에서 제조된 혼합용액을 상기 보호층 튜브에 투입하여 다시 S3 과정과 S4 과정을 반복하되, 상기 제 2단량체를 점차로 증가시켜 팽윤과 확산을 반복하는 단계(S5);를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 제조방법에 의하면 광섬유의 유연성을 향상시켜줌으로써 기존의 플라스틱 광섬유에 비하여 유연성이 향상되고 외압에 의한 충격에 강한 특징이 있다.
Abstract:
본 발명은 층상 유기 점토를 포함하는 폴리에스테르 나노복합재 및 섬유에 관한 것으로, 열적 안정성이 우수하고 반응성기를 포함하는 층상 유기 점토를 제조한 후, 이를 에틸렌글리콜 내에서 초음파를 가진하며 분산시킨 후, 폴리에스테르 단량체들과의 중합 반응을 통해 점토 층의 분산성을 향상시킨 폴리에스테르 나노복합재 칩을 형성하였으므로, 폴리에스테르 나노복합재로부터 형성된 섬유는 고탄성율, 저수축율, 우수한 치수안정성을 가져, 타이어, 벨트 등 고무제품의 보강제 또는 기타 산업적 용도로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 리빙라디칼 개시제(iniferter)를 이용한 단분산성 기능성 입자의 중합방법에 관한 것으로서, 제조방법은 단량체, 이니퍼터, 안정제를 알콜상에서 녹인 후 분산중합하여 가교 시드(seed) 입자를 제조한 후, 단량체를 중합된 입자에 팽윤시켜 입자를 키우는 단량체 팽윤법과 중합된 고분자 입자를 시드로하여 다시 새로운 입자형성을 억제하면서 입자를 키우는 다단계 중합법을 이용하여 입자의 크기, 분자량 및 분포도 제어가 가능한 단분산성 기능성 가교 입자를 얻을 수 있다. 제조된 고분자 입자는 화장품안료, 페인트 안료, 산업용 흡수제등으로 다양한 용도로 사용될 수 있고 금속코팅에 의해 전자 소재 재료 등의 분야에 응용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 그레이디드 인덱스(Graded-Index)형 플라스틱 광섬유용 프리폼 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 굴절율이 상대적으로 낮은 제 1단량체로 중합하여 튜브를 제조하고, 굴절율이 상대적으로 높은 제 2단량체를 제 1단량체와 각기 제 2단량체의 함량이 점점 많아지도록 조절하면서 연속적으로 투입하여 중합시키되, 가소제로는 다이옥틸 프탈레이트(Dioctyl-phthalate), 다이부틸 프탈레이트(Dibutyl-phthalate) 또는 다이옥틸 말리에이트(Dioctyl-maleate)를 사용하여 플라스틱 광섬유를 제조하는 방법에 관한 것이며, 본 발명에 의해 유연성이 증가되면서도 유리전이 온도의 저하문제가 없는 광섬유의 제조가 가능하게 되었다.
Abstract:
본 발명은 불소를 함유한 1,1-비스하이드록시페닐-1-3,5-비스트리플로로메틸페닐-에탄 단량체 및 그의 제조방법 그리고 이 단량체로 중합한 폴리아릴렌에테르 및 그 제조방법에 관한 것으로 단량체는 하기 화학식 1로 표시되며, 폴리아릴렌에테르는 하기 화학식 2로 표시될 수 있다. 본 발명의 폴리아릴렌에테르는 높은 열적 안정성과 낮은 유전상수 및 낮은 광학손실을 가지므로 광소자 및 광학재료로 사용될 수 있다. [화학식1]
[화학식 2]
(식 중, X는 없거나 C=O, S 또는 SO 2 이고, 여기서 n은 중합도로써 1∼100의 자연수이고, 본 발명에서 제공된 Bis-6F를 제외한 다이올(Diol)과 다이헬라이드(Dihalide)의 반복단위는 동일하거나 이종(異種)이어도 좋다.)
Abstract:
본 발명은 나이론 6 : 15∼55 중량부, 나이론 66 : 5∼40 중량부, 및 나이론 636 : 25∼75 중량부의 3성분 공중합체에 층상규산염이 첨가중합된 것을 특징으로 하는 저융점 폴리아미드 수지 조성물을 제공하는 것으로, 본 발명의 저융점 폴리아미드 수지 조성물은 섬유 봉제용 등의 용도로 분말상으로 이용될 때 분쇄작업성이 우수하여 전기다리미 등에 의해 간단하게 접착될 수 있고, 알콜 등에 용해되기 때문에 용액상으로 접착에 응용할 수 있으며, 분말 코팅재료나 충진제로도 용도 전개가 가능하다.
Abstract:
본 발명은 단일 공정에 의한 플라스틱 광자결정 광섬유용 모재 제조 방법에 관련된 것으로, 보다 상세하게는 바닥이 막힌 원통형 구조의 하부몰드; 및 상기 하부몰드의 상부로 복개되는 상판과 상기 상판에 수직으로 고정되어, 하부몰드의 깊이와 동일한 높이를 가지는 다수개의 봉 구조물로 이루어지는 상부몰드를 사용하여, 상기 하부 몰드에 개시제 및 연쇄이동제를 포함하는 단량체 용액을 투입한 후, 상기 상부몰드의 다수개의 봉 구조물이 단량체 용액에 잠기도록 하여 상부몰드를 하부몰드와 결합시키고, 오토클레이브에서 4∼15kgf/cm 2 의 압력과 70∼180℃의 온도로 중합하는 단계를 포함하는 플라스틱 광자결정 광섬유용 모재의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 스텝인덱스형 플라스틱 광섬유용 프리폼의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 상기 원심력에 의해 회전하는 유리 튜브에 보호층, 클래드, 코어를 순서대로 중합하여 플라스틱 광섬유용 프리폼(preform)을 제조하고 이를 드로잉하여 광섬유를 제조하는 방법에 관한 것으로 본 발명의 방법에 의해 제조된 플라스틱 광섬유는 휨, 굽힘 등과 같은 기계적 물성이 우수하다.
Abstract:
PURPOSE: An optical waveguide device is provided, to overcome the limit in the miniaturization of a manual device for optical communication by increasing the difference in the refractive indices of a core layer and a cladding layer. CONSTITUTION: The optical waveguide device comprises an under cladding layer formed on a silicon substrate, a core layer formed on the under cladding layer, and an upper cladding layer formed on the core layer, wherein the core layer and the upper cladding layer or the under cladding layer are made of the fluorinated polyarylene ether compound represented by the formula 1. In the formula 1, m and n are the integer satisfying the relations 0
Abstract translation:目的:提供一种光波导器件,以通过增加芯层和包覆层的折射率差来克服用于光通信的手动装置的小型化的极限。 结构:光波导器件包括形成在硅衬底上的下敷层,形成在下敷层上的芯层和在芯层上形成的上覆层,其中芯层和上覆层或下敷层 在式1中,m和n是满足关系0 <= m /(m + n)<= 1和0 <= n /(...)的整数的整数,由式1表示的氟化聚亚芳基醚化合物构成。 M + N)<= 1。 芯层和上下包层的折射率差为0.26〜2.0%。