Abstract:
본 발명은 환형 실록산, 촉매 및 용매를 포함하는 용액 중에서 환형 실록산을 가수분해하는 단계; 및 상기 용액을 마그네슘 산화물이 흡착된 컬럼에 통과시켜 여과하는 단계를 포함하는 환형 실록산의 가수분해 산물로부터 잔류 촉매를 제거하는 방법에 관한 것이다. 본 발명을 통해 고분자 중합 반응을 통하여 저유전 물질로 적용되는 환형 실록산의 가수분해물 중 잔류하는 촉매를 효과적이고 경제적인 방법으로 제거할 수 있고, 극성용매에 용해가 되어 물을 이용한 추출이 불가능하거나, 침전에 의하여 물질 또는 반응산물이 불안정하게 되는 경우에도 문제없이 반응 후에 잔류하는 촉매를 제거할 수 있다.
Abstract:
본발명은실세스퀴옥산중합체매트릭스를전구체로하여제조된저유전막으로서, 상기실세스퀴옥산중합체매트릭스는다반응성환형실록산, 불소실란단량체및 알콕시실란을중합하여제조된실세스퀴옥산졸(sol)인것을특징으로하는저유전막및 이의제조방법에관한것이다. 본발명에따른저유전막은 ~500℃의경화온도에서도열에의해분해되지않고안정된도막상태를유지하며, 도막표면의굴곡정도가작아매우균일한표면특성을나타낼뿐 아니라, 500nm 이상의두께에서도균열현상없이매끄럽게코팅될수 있어코팅성이매우우수하다. 또한, 본발명에따른저유전막은낮은흡습률을가지면서도, 높은표면모듈러스및 경도를가져우수한기계적물성을나타낼뿐 아니라, 우수한저유전특성을발휘할수 있다.
Abstract:
본 발명은 플라스틱-유/무기 하이브리드 접착 필름 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 플라스틱-유/무기 하이브리드 접착 필름은 유/무기 하이브리드 필름이 상기 플라스틱 기재의 표면에 화학적으로 결합되어 있는 질소 원자와 상기 유/무기 하이브리드 필름 내의 에폭시실란 커플링제 사이의 화학적 결합에 의하여 플라스틱 기재의 표면에 접착되어 있어서, 플라스틱 기재와 유/무기 하이브리드 필름 사이의 결합 강도가 우수하므로, 절연체 코팅, 하드 코팅용 필름 및 각종 디스플레이 소재, 전자 재료 소재 분야에 유용하게 쓰일 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a superhydrophobic surface is provided to appropriately control the micron and the nano porous structure of surface, by controlling the solvent and the catalyst reaction of 1,3,5-alkoxybenzene, formaldehyde, or paraformaldehyde. CONSTITUTION: A manufacturing method of a superhydrophobic surface comprises: a step of manufacturing a porous organic gel, by reacting alkoxybenzene with formaldehyde or paraformaldehyde in the presence of a catalyst; a step of manufacturing the solvent of the organic gel; and a step of coating a substrate with liquid, which is obtained from the previous step. The alkoxy benzene is a benzene in which the 1,3- or 1,3,5- location is substituted by an alkoxy radical. The alkoxy radical is an unsubstituted or substituted C1-20 alkoxy radical, which is substituted by one or more fluorine atoms.
Abstract:
본 발명은 하기 화학식 8의 폴리피리도피라진 비닐렌계의 π-공액 중합체 및 하기 화학식 9 및 10의 공중합체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 중합체 및 공중합체는 기존의 피리도피라진계의 π-공액 중합체와는 달리 유기 용매에 대해 우수한 용해성을 갖고 있기 때문에 스핀코팅 또는 캐스팅을 통해 필름으로 제조할 수 있으며, 플렉서블 디스플레이 소자에 사용되는 n-형 반도체 또는 pn 이종접합 반도체를 제조하는 데에 사용될 수 있다.
상기 식 중, R은 이고, m, n, o, p, q는 1 이상의 양의 수이다. 폴리피리도피라진 비닐렌, n-형 반도체, pn 이종접합 반도체, 용해도, 디스플레이 소자
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a polystyrene grafted copolymer having a functional group is provided, to allow various functional groups to be introduced into the side chain of a syndiotactic polystyrene, thereby preparing the polymer with improved strength and processability. CONSTITUTION: The method comprises the steps of: protecting a functional group of a benzophenol derivative with a silane protecting group and methylating it to obtain a diphenylethylene derivative; reacting the diphenylethylene derivative with an alkyl alkali metal initiator quantitatively, and polymerizing the obtained one with styrene and/or a diene-based monomer in a non-polar solvent or a non-polar/polar solvent mixture, to obtain a styrene and/or diene living polymer having a functional group; reacting the living polymer with 4-chloromethylstyrene to obtain a styrene and/or diene-chained a styrene macromonomer having a functional group; and copolymerizing the macromonomer and styrene monomer by using a titanocene catalyst system, to obtain a polystyrene grafted copolymer. The macromonomer is represented by the formula 5 or 6. In the formula 5, R is a normal butyl group or a secondary butyl group; R1 is H, -CH3, -OCH3, -N(CH3)2, -OSi(t-C4H9)(CH3)2, -N(Si(CH3)3)2 or -C(CH3); X1 and X2 are independent each other, are H, -OCH3, -N(CH3)2, -OSi(t-C4H9)(CH3)2 or -N(Si(CH3)3)2, and are not H simultaneously; and n is a degree of polymerization and is an integer of 5-100. In the formula 6, R is a normal butyl group or a secondary butyl group; R1 is H or -CH3; X1 and X2 are independent each other, are H, -OCH3, -N(CH3)2, -OSi(t-C4H9)(CH3)2 or -N(Si(CH3)3)2, and are not H simultaneously; and m and n are a degree of polymerization and are an integer of 5-100.
Abstract:
본발명은탄소나노소재-고분자복합소재내의탄소나노소재의정량적으로수치화된분산도를얻을수 있는분산도측정방법에관한것이다. 본발명의여러구현예에따르면, 종래탄소나노소재-고분자복합소재내의탄소나노소재의일부분만측정되거나물성을예측하기어려운문제점을해결할수 있고, 탄소나노소재를직접적으로확인하고정량화시켜분산도를측정할수 있어분산도를수치화할수 있으며, 이에따라탄소나노소재-고분자복합소재의신뢰성평가에중요한기술로응용할수 있는효과를달성할수 있다.