Abstract:
본 발명은 전도성 고분자 1 당량에 대하여 탄소나노튜브; 광분해형 도판트; 광경화제; 할로겐 원자를 포함하는 유기 전자수용체; 루이스 염기형 도판트; 및 유사도판트(pseudo-dophant)로 이루어진 군으로부터 1 종 이상 선택된 광민감성 화합물 0.1∼2 당량을 혼합시켜 얻어진 방사선 영상용 조성물로서, 방사선 조사에 의하여 증폭된 전기 저항 변화(electrical resistance variation)를 나타내는 전도성 고분자-함유 방사선 영상용 조성물을 제공한다. 본 발명에 따라 광민감성 화합물을 전도성 고분자와 혼합시킬 경우, 방사선에 의한 얻어지는 조성물의 전기 저항 변화를 효과적으로 증폭시킬 수 있어, 낮은 도스(dose)의 방사선도 효과적으로 검출 기록이 가능하다. 즉, 상기 증폭된 전기 저항 변화를 전기적인 신호로 처리할 경우 방사선 즉, X선, 감마선, 전자 선, 중성자 선 등의 고 에너지 빛의 검출, 기록을 용이하게 할 수 있다. 또한, 상기 전기 저항 변화가 증폭된 방사선 영상용 조성물은 영상 자체가 분자수준에서 실현될 수 있고 디지털 정보로 전환이 용이하여 종래의 비정형 실리콘이나 셀레늄과 같은 무기반도체나 할로겐/은 필름을 대체하는 차세대 방사선 진단이나 치료를 위한 영상분야 소재로서 활용될 수 있다.
Abstract:
A conductive polymer-containing radiographic imaging composition is provided to effectively detect and record a low dose of radiation, and to realize an image at a molecular level. A conductive polymer-containing radiographic imaging composition is obtained by mixing 1 equivalent of conductive polymer with 0.1-2 equivalents of at least one photosensitive compound selected from the group comprising carbon nanotubes, a photo-degradable dopant, a photo-curable agent, a halogen atom-containing organic electron acceptor, a Lewis base type dopant, and a pseudo dopant. The composition shows an electrical resistance variation amplified by radiation irradiation.
Abstract:
A method for preparing conductive polyaniline by temperature-controlled self-dispersion polymerization is provided to realize a high conductivity of at least 300 S/cm even when the polymer has a low molecular weight corresponding to an intrinsic viscosity of about 1.3, and high solubility in an organic solvent even when the polymer has a high molecular weight corresponding to an intrinsic viscosity of 2.7 or more. A method for preparing conductive polyaniline by temperature-controlled self-dispersion polymerization comprises the steps of: (a) mixing an aqueous solution containing aniline units and hydroacid in water or a mixed solvent of water with a water miscible organic solvent with a non-water miscible organic solvent in a reactor; (b) cooling the reactor to the internal temperature of the reactor of 0 deg.C, and introducing an initiator while decreasing the internal temperature to a polymerization temperature at a rate of 0.05-5 deg.C/min.; (c) maintaining the internal temperature constantly to perform polymerization propagation; and (d) increasing the internal temperature to -5-0 deg.C at a rate of 0.05-5 deg.C/min to perform polymerization termination.