고순도의 2,6-디메틸나프탈렌의 분리 방법
    11.
    发明授权
    고순도의 2,6-디메틸나프탈렌의 분리 방법 失效
    26-分离高纯度26-二甲基苯乙烯的方法

    公开(公告)号:KR100316139B1

    公开(公告)日:2001-12-20

    申请号:KR1019990001053

    申请日:1999-01-15

    Abstract: 디메틸나프탈렌이성체들을포함한나프탈렌계혼합물로부터재결정법이나분별증류법등을통해 2,6-디메틸나프탈렌을포함한디메틸나프탈렌이성질체의혼합물을선택적으로분리한후에, 용매존재하에서의가압결정에의해이로부터고순도의 2,6-디메틸나프탈렌을분리함으로써, 분리효율을향상시키고산화성고분자반응을억제시켜높은순도의분리를용이하게하며, 반응처리시간을현저히단축시켜생산성을향상시킬수 있다.

    티타늄 2-알콕시에톡사이드 전구체를 수열반응에 이용한 티탄산바륨 미세 분말의 제조 방법
    12.
    发明公开
    티타늄 2-알콕시에톡사이드 전구체를 수열반응에 이용한 티탄산바륨 미세 분말의 제조 방법 失效
    通过使用钛酸二烷基氧化物前体制备钛酸钡粉末进行热反应

    公开(公告)号:KR1020000051069A

    公开(公告)日:2000-08-16

    申请号:KR1019990001307

    申请日:1999-01-18

    CPC classification number: C01G23/006 C01P2004/64

    Abstract: PURPOSE: A process for preparing barium titanate powder by the hydrothermal reaction of a titanium organic metal compound with a barium salt is provided which gives the superfine barium titanate powder at a relatively low temperature. CONSTITUTION: A process for producing a stoichiometric quantity of barium titanate useful in the field of electronics comprises the steps of diluting a titanium 2-alkoxyethoxide precursor in an organic solvent, forming a barium-titanium complex by mixing with an aqueous solution of a barium salt, carrying out hydrothermal reaction after addition to a concentrated alkali solution at a pH higher than 14, and purifying through washing processes. The process can produce the title compound with a uniform particle size without using a high-temperature electric furnace.

    Abstract translation: 目的:提供通过钛有机金属化合物与钡盐的水热反应制备钛酸钡粉末的方法,其使超细钛酸钡粉末处于较低温度。 构成:用于生产电子学领域的化学计量的钛酸钡的方法包括以下步骤:在有机溶剂中稀释钛2-烷氧基乙醇前体,通过与钡盐水溶液混合形成钡 - 钛络合物 在加到pH高于14的浓碱溶液中进行水热反应,并通过洗涤过程进行纯化。 该方法可以在不使用高温电炉的情况下制备具有均匀粒度的标题化合物。

    실리케이트 발광재료의 제조방법 및 실리케이트 발광재료
    15.
    发明授权
    실리케이트 발광재료의 제조방법 및 실리케이트 발광재료 有权
    制备硅酸盐磷酸盐和硅酸盐磷酸盐的方法

    公开(公告)号:KR101408134B1

    公开(公告)日:2014-06-19

    申请号:KR1020120043410

    申请日:2012-04-25

    CPC classification number: C09K11/7734 C09K11/7706 C09K11/7774

    Abstract: 본 발명은 실리케이트 발광재료의 제조방법 및 실리케이트 발광재료에 과한 것으로, (1) 희토류 금속의 이온, NaOH, 실리카를 포함하는 수용액인 반응용액을 수열 처리하여 희토류 금속으로 치환된 실리카 층상물질을 얻는 수열처리단계, 그리고 (2) 상기 희토류 금속으로 치환된 실리카 층상물질을 소성하여 결정성 실리케이트 물질을 형성하는 소성단계를 포함하는 실리케이트 발광재료의 제조방법을 제공한다. 상기 실리케이트 발광재료의 제조방법은 공유결합성이 강하여 발광강도가 좋고, 고온에서도 안정하기 때문에 LED 용 발광재료로 활용될 수 있는 실리케이트 발광재료를 간단하고 경제성 있게 제조할 수 있으며, 다양한 종류의 희토류 금속을 실리콘 자리에 치환시키는 것이 가능하기 때문에 적색, 녹색, 청색 등의 발광을 선택적으로 이용할 수 있는 실리케이트 발광재료를 간단하고 경제적으로 제조할 수 있다.

    코어/쉘 구조의 다기능성 자성 나노형광체 및 그 제조방법
    16.
    发明公开
    코어/쉘 구조의 다기능성 자성 나노형광체 및 그 제조방법 有权
    核/壳多功能纳米磷纳米管及其合成方法

    公开(公告)号:KR1020130121554A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:KR1020120044865

    申请日:2012-04-27

    Abstract: The present invention relates to a nono-fluorescent body and a manufacturing method therefor. The nano-fluorescent body including a first fluoride compound in which Ce3+ and Tb3+ in formula 1 are co-doped is provided. (Formula 1 is NaGd1-p-q-rMrF4:Ce3+p,Tb3+q. Detailed information for the p, q, r and M is omitted since the information is included in the detailed explanation of the present invention.) The luminescent intensity of the nono-fluorescent body is excellent, and since it has magnetic properties as well as upconversion or downconversion properties capable of radiating visible light, it can be utilized as a contrast medium and an anti-forgery code.

    Abstract translation: 非荧光体及其制造方法技术领域本发明涉及非荧光体及其制造方法。 提供了纳米荧光体,其包括其中共同掺杂式1中的Ce 3+和Tb 3+的第一氟化物。 (式1是NaGd1-pq-rMrF4:Ce3 + p,Tb3 + q,由于信息包含在本发明的详细说明中,所以省略了对于p,q,r和m的详细信息。)发光强度 非荧光体是优异的,并且由于其具有能够发射可见光的磁性能以及上转换或下变频特性,因此可以用作造影剂和防伪代码。

    재사용이 용이한 기공체 - 위성 나노입자 복합체 및 그 제조방법
    17.
    发明授权
    재사용이 용이한 기공체 - 위성 나노입자 복합체 및 그 제조방법 有权
    可回收的多孔 - 卫星纳米复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101304427B1

    公开(公告)日:2013-09-05

    申请号:KR1020110033923

    申请日:2011-04-12

    Abstract: 본 발명은 회수와 반복사용 성능이 탁월한 촉매, 항바이러스제 또는 항균제로 사용될 수 있는 친환경성 기공체-위성 나노입자 복합체 및 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명의 기공체-위성 나노입자 복합체는 기공체, 기공체의 표면에 제1말단이 결합하고 있고, 제2말단에 기능기를 포함하는 분자 및 기능기에 결합한 위성 나노입자를 포함하는 것이고, 기공체는 나노입자들의 클러스터 코어 및 클러스터 코어를 감싸는 기공체 쉘의 코어-쉘 구조일 수 있고, 본 발명의 기공체-위성 나노입자 복합체 제조방법은 (a)제1용액에 기공체 물질들을 도입하여 기공체를 함유하는 제2용액을 제조하는 단계, (b)제2용액에, 제2말단에 기능기를 포함하는 분자를 도입하여, 기공체의 외면에 분자의 제1말단을 결합시켜 분자가 결합된 복합체를 함유하는 제3 용액을 제조하는 단계, (c)제3용액에 위성 나노입자 시드를 도입하여 분자의 제2 말단의 기능기에 위성 나노입자 시드를 결합시키는 단계, (d)위성 나노입자 시드를 성장시켜 기공체-위성 나노입자 복합체를 함유하는 제4용액을 제조하는 단계 및 (e)제4용액으로부터 기공체-위성 나노입자 복합체를 회수하는 단계를 포함하고, 단계 (a)는 나노입자들의 클러스터를 함유하는 제1용액에 기공체 물질들을 도입하여, 나노입자들의 클러스터 코어 및 나노입자들의 클러스터를 감싸는 기공체 쉘을 포함하는 복합체를 함유하는 제2용액을 제조하는 단계일 수 있다.

    암 조직으로의 전달 비율이 높은 바이오-이미지용 나노입자
    18.
    发明授权
    암 조직으로의 전달 비율이 높은 바이오-이미지용 나노입자 有权
    肿瘤组织选择性生物成像纳米颗粒

    公开(公告)号:KR101263732B1

    公开(公告)日:2013-05-14

    申请号:KR1020110009110

    申请日:2011-01-28

    Inventor: 우경자 유명익

    CPC classification number: B82Y15/00 A61K49/186 A61K49/1866 G01N33/54353

    Abstract: 본발명은바이오-이미지용나노입자에관한것으로서, 본발명의바이오-이미지용나노입자는, 중심나노입자; 유기리간드, 계면활성제및 지방산에스테르의폴리옥시알키렌유도체를포함하고, 상기중심나노입자를감싸는결합층; 및기능성분자를포함하고, 상기유기리간드는상기중심나노입자의표면에결합되어있고, 상기계면활성제는상기중심나노입자의표면중 상기유기리간드가결합되지않은부분에결합되어있으며, 상기지방산에스테르의폴리옥시알키렌유도체는상기결합층중 유기리간드및 상기계면활성제외의빈 공간을채우는것이고, 상기기능성분자는상기유기리간드의양 말단중 상기중심나노입자의쉘과결합된제1 말단의반대편제2 말단에결합되어있는것이고, 본발명의바이오-이미지용나노입자의제조방법은, (a) 그외면이계면활성제로코팅된중심나노입자를제조하는단계; (b) 상기계면활성제의일부를유기리간드로치환하여상기유기리간드가상기중심나노입자의표면에결합하도록하는단계; (c) 상기유기리간드의양 말단중 상기중심나노입자의표면에결합한제1 말단의반대편제2 말단에기능성분자를결합시키는단계; 및 (d) 상기유기리간드및 계면활성제사이에지방산에스테르의폴리옥시알키렌유도체를삽입하는단계를포함하는것이다.

    친환경 단분산 청색 발광 양자점 및 그 제조방법
    19.
    发明授权
    친환경 단분산 청색 발광 양자점 및 그 제조방법 有权
    无CD单色发光量子点及其制备方法

    公开(公告)号:KR101244696B1

    公开(公告)日:2013-03-19

    申请号:KR1020110095952

    申请日:2011-09-22

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a nanoparticle is provided to provide a lll-V group compound core or a core/shell nanoparticle of which the half-value breadth of the emission spectrum is 50 nm or less. CONSTITUTION: A manufacturing method of a nanoparticle comprises a step of growing InP core nanoparticles by mixing a first solution which includes an indium salt precursor, an acetate component, and a surfactant, and is at 180-220 °C, and a second solution which includes a phosphine precursor and is at 20-30 °C, to grow an InP core nanoparticles; a step of decreasing the temperature of the mixed solution to 100-170°C by -2°C or more per second in order to suppress the growth of an InP core nanoparticle; and a step of maintaining or etching the size of the InP core nanoparticle.

    Abstract translation: 目的:提供纳米颗粒的制造方法,以提供发射光谱的半值宽度为50nm以下的III-V族化合物核心或核/壳纳米粒子。 构成:纳米颗粒的制造方法包括通过将包含铟盐前体,乙酸盐组分和表面活性剂的第一溶液混合并在180-220℃下生长InP核心纳米颗粒的步骤和第二溶液 包括膦前体并在20-30℃下生长InP核纳米粒子; 为了抑制InP核纳米颗粒的生长,将混合溶液的温度降低至100-170℃-2秒或更高的步骤。 以及维持或蚀刻InP芯纳米颗粒的尺寸的步骤。

    초상자성 클러스터-나노입자-기공체 복합 비드 및 그 제조방법
    20.
    发明授权
    초상자성 클러스터-나노입자-기공체 복합 비드 및 그 제조방법 有权
    超级粒子 - 纳米颗粒 - 多孔复合珠及其制造方法

    公开(公告)号:KR101195771B1

    公开(公告)日:2012-11-05

    申请号:KR1020100108372

    申请日:2010-11-02

    Inventor: 우경자 박우영

    CPC classification number: H01F1/402 H01F1/404

    Abstract: 본 발명의 초상자성 클러스터-나노입자-기공체 복합 비드는 초상자성 클러스터, 클러스터를 감싸는 기공체 비드 및 기공체 비드의 외면에 가까운 내부의 동심구 상에 방사상으로 분포되어 있는 나노입자들을 포함하고, 나노입자는 발광 나노입자, 초상자성 나노입자, 금속 나노입자 및 금속산화물 나노입자로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 것이고, 본 발명의 초상자성 클러스터-나노입자-기공체 복합 비드의 제조방법은 (a) 초상자성 클러스터를 함유하는 제1용액과 기공체 제조에 필요한 물질들을 혼합하여, 클러스터와 클러스터의 표면을 감싸도록 성장한 중심 기공체 비드를 포함하는 용액을 제조하는 단계, (b) 중심 기공체 비드의 외면에 제1전하를 띠는 분자들을 결합시켜 제2 용액을 제조하는 단계, (c) 제1전하와 반대인 제2전하를 띠는, 나노입자를 함유한 제3 용액을 준비하는 단계, (d) 단계 (b)를 거친 제2용액과 제3용액을 혼합하여 중심 기공체 비드의 외면에 나노입자들이 정전기적 인력에 의하여 결합되도록 하는 단계 및 (e) 단계 (d)를 거친 용액과 기공체 제조에 필요한 물질들을 혼합하여 나노입자들은 감싸도록 기공체층을 형성시키는 단계를 포함하고, (c) 단계의 나노입자는 발광 나노입자, 초상자성 나노입자, 금속 나노입자 및 금속산화물 나노입자로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 것이다.

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