Abstract:
본 발명은 (a)알킬알칼리 금속 존재하에 비닐계 또는 디엔계 단량체를 적당한 용매 중에서 리빙 중합시켜 입체 안정화제를 얻고, (b)계속해서 동일 반응기 내에서 상기 입체 안정화제를 알킬알칼리 금속 존재하에 적당한 용매 중에서 비닐계 또는 디엔계 단량체와 반응시켜 리빙 분산 고분자를 얻은 다음,(c)동일 반응기 내에서 상기 리빙 분산 고분자를 카르복실기, 히드록실기 또는 술폰산기를 함유하는 물질과 반응시키는 단계로 이루어지는 분산 고분자의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 분산 고분자의 입도 및 분자량을 조절할 수 있으며, 리빙 중합 반응후 얻어진 분산 고분자의 표면이 활성을 띠기 때문에 각종 반응물에 의한 다양한 관능기의 도입을 동일 반응기 내에서 수행할 수 있고, 관능기 도입의 수율도 정량적으로 얻을 수 있으며, 동일 반응기 내에서 입체 안정화제와 분산 고분자의 합성 및 관능기 도입이 수행되므로 제조 공정이 단축된다.
Abstract:
본 발명은 (a) 리빙 음이온 중합에 의해 분자량 500 내지 100,000으로 조절된 폴리에틸렌옥사이드를 제공하는 단계, (b) 상기 제조한 폴리에틸렌옥사이드의 사슬 말단을 산과 반응시키거나, 슬톤, 에틸렌 술파이드 또는 프로필렌 술파이드, 트리멜리틱 안히드라이드 클로라이드, 메타크릴로일 클로라이드 또는 3-브로모이소부티릴 브로마이드와 고진공 하에서 반응시켜 사슬 말단 기능성화된 폴리에틸렌옥사이드를 제조하는 단계, (c) 상기 단계에서 기능성화된 폴리에틸렌옥사이드의 일부를 마크로모노머 및 마크로개시제로 사용하여 물 또는 유기 비극성/극성 용매 상에서 리빙 중합에 의해 그라프트 또는 블록 공중합체를 제조하는 단계 및 (d) 단계 (b)와 (c)에서 제조된 화학식 1 내지 4의 고분자 물질로부터 선택되는 고분자 물질과 금속염 용액을 환원제의 존재 하에 반응시켜 금속 입자 또는 금속염을 제조하는 단계를 포함하는 나노 크기 전이 금속 또는 금속염의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, pH와 열응답성 기능을 갖는 폴리에틸렌옥사이드계 그라프트 및 블록 공중합체의 제조가 용이하며, 고분자 약물도 용이하게 제조할 수 있으며, 이들을 사용하여 안정화시킨 전이금속 또는 금속염 나노 입자는 조영 효과 및 항암제의 전달 체계에 유용하게 사용될 수 있는 신소재 개발의 새로운 전기를 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 사슬 말단 기능성화, 폴리에틸렌옥사이드, 나노 크기 전이금속, 금속염
Abstract:
본 발명은 도전성 수지 분말을 제조함에 있어서, 미세한 수지 분말(피도금물)을 진공반응기에 넣고 원하는 도금물질의 금속을 타겟으로 사용하여 피도금물인 수지 분말에 금속층을 코팅하는 것을 포함하는 도전성 수지 분말의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 스퍼터링에 의한 금속 코팅 과정에서 반응기 내부의 수지 분말을 유동시키며, 반응기 내부의 압력, 온도 및 플라즈마를 적정 범위내로 제어함으로써 다량의 수지 분말에 균일한 금속 피막을 형성하며 최적의 도전성 수지 분말을 얻을 수 있다. 도전성 수지 분말, 코팅, 금속 피막, 도전성 필름, 스퍼터링, 플라즈마
Abstract:
본 발명은 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌 (PE), 나일론 (Nylon), 폴리에스테르 (PET), 폴리스티렌 (PS) 등과 알루미늄 박막 층으로 이루어진 다성분계 혼화 폐 포장재 필름을 기능성 상용화제의 첨가에 의한 반응 압출(reactive extrusion) 공정으로 재활용하는 방법과 이로부터 얻어지는 조성물 및 기계적 물성이 개선된 블렌드 성형품에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 폐 포장 필름을 기능성 상용화제를 이용한 반응 압출 공정으로 다성분계의 혼합 폐포장 필름을 재활용할 수 있고, 매립과 소각 등으로 발생하는 2차 환경오염을 방지할 수 있으며, 본 발명의 폐 포장재 재활용 방법으로부터 얻어진 조성물과 그 성형품은 농자재용 소재 및 건축자재용 판재 등으로 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a clay-dispersed olefin-based polymer nanocomposite and a polyolefin resin by using the nanocomposite are provided, to improve the tensile strength and the heat transformation temperature without deterioration of the transparency. CONSTITUTION: The method comprises the steps of dipping a catalyst for polymerization of olefin into clay, dipping a co-catalyst into clay, and polymerizing the olefin, wherein the clay is an organic treated clay having a functional group capable of a catalyst being supported to, the catalyst for polymerization of olefin is a Ziegler-Natta catalyst where chlorine or oxychloride is bonded with titanium or vanadium, and the co-catalyst is an organoaluminum. Preferably the clay is selected from the group consisting of montmorillonite, hectorite, saponite, sauconite, vermiculite, magadiite and kenyaite; the catalyst for polymerization of olefin is an organometal complex bonded with a metal selected from Zr, Ti, Ni and Pd; and the organoaluminum used as a co-catalyst is selected from (C2H5)3Al, (C2H5)2AlCl, (C2H5)AlCl2, (t-C4H9)3Al and (iso-C4H9)3Al.
Abstract translation:目的:提供一种通过使用该纳米复合材料制备粘土分散的烯烃基聚合物纳米复合材料和聚烯烃树脂的方法,以提高拉伸强度和热转变温度而不会使透明度劣化。 构成:该方法包括将用于烯烃聚合的催化剂浸渍到粘土中,将助催化剂浸渍到粘土中并使烯烃聚合的步骤,其中粘土是具有能够将催化剂负载的官能团的有机处理粘土 用于烯烃聚合的催化剂是其中氯或氯氧化物与钛或钒结合的齐格勒 - 纳塔催化剂,并且该助催化剂是有机铝。 优选地,粘土选自蒙脱石,锂蒙脱石,皂石,锌蒙脱石,蛭石,magadiite和肯纳石; 用于烯烃聚合的催化剂是与选自Zr,Ti,Ni和Pd的金属键合的有机金属配合物; 并且用作助催化剂的有机铝选自(C 2 H 5)3 Al,(C 2 H 5)2 AlCl,(C 2 H 5)AlCl 2,(tC 4 H 9)3 Al和(isoC 4 H 9)3 Al。
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a clay-dispersed olefin-based polymer nanocomposite and a polyolefin resin by using the nanocomposite are provided, to improve the tensile strength and the heat transformation temperature without deterioration of the transparency. CONSTITUTION: The method comprises the steps of dipping a catalyst for polymerization of olefin into clay, dipping a co-catalyst into clay, and polymerizing the olefin, wherein the clay is an organic treated clay having a functional group capable of a catalyst being supported to, the catalyst for polymerization of olefin is a Ziegler-Natta catalyst where chlorine or oxychloride is bonded with titanium or vanadium, and the co-catalyst is an organoaluminum. Preferably the clay is selected from the group consisting of montmorillonite, hectorite, saponite, sauconite, vermiculite, magadiite and kenyaite; the catalyst for polymerization of olefin is an organometal complex bonded with a metal selected from Zr, Ti, Ni and Pd; and the organoaluminum used as a co-catalyst is selected from (C2H5)3Al, (C2H5)2AlCl, (C2H5)AlCl2, (t-C4H9)3Al and (iso-C4H9)3Al.
Abstract:
본 발명은, (a) p K a 값이 상이한 술폰아미드 스티렌계 또는 술폰아미드 아크릴계 단량체를 제공하고, (b) 열 응답성 폴리이소프로필아크릴아미드 또는 폴리메틸렌비스아크릴아미드를 제공하고, (c) 상기 (a) 단계는 합성된 단량체를 극성 또는 비극성 용매 중에서 조절/리빙 중합에 따라 폴리이소프로필아크릴아미드 또는 폴리메틸렌비스아크릴아미드와 공중합시킴으로써, 분자량이 조절되고 열 및 pH에 대한 이중 자극 응답성 (Dual Stimuli-Responsive)을 갖는 하이드로젤의 랜덤 및 블록 공중합체를 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: Provided are process for recycling aluminum deposited multilayer packing film waste using functional compatible material in extrusion-reaction process in order to prevent secondary environmental contamination caused by reclamation and incineration and molded article useable in agricultural tools and constructional panels. CONSTITUTION: The process comprises steps of introducing multilayer packing film waste through main hopper of first extruder and introducing compatible material through second hopper to conduct first reaction-fusion and extrusion; cooling and breaking the reacted compression product; conducting second reaction-extrusion in secondary extruder for the broken material; and injection-molding the secondary extruded material. Reaction temperature in the first extruder is at least 250 deg.C and residual time period is not less than 3 minutes.
Abstract:
본 발명에 따라, 사슬 말단에 관능기를 갖는 폴리스티렌 및(또는) 폴리디엔 구조를 갖는 스티렌계 마크로모노머를 합성하고, 이를 다시, 티타노센 촉매 시스템을 이용하여 스티렌계 단량체와 공중합함으로써 관능기를 갖는 결정성 신디오탁틱 폴리스티렌-그래프트-무정형 폴리스티렌, 또는 결정성 신디오탁틱 폴리스티렌-그래프트-무정형 폴리디엔 공중합체를 제조하는 방법이 개시된다. 또한, 본 발명에 따라 다양한 관능기를 신디오탁틱 폴리스티렌 곁 사슬에 도입할 수 있기 때문에 다양한 고분자 물질과의 블렌딩을 통하여 강인성 또는 가공성이 뛰어난 고분자 물질을 제조할 수 있는 공중합체 물질이 수득된다.