Abstract:
PURPOSE: A quantum dot sensitive solar battery and a manufacturing method thereof are provided to easily recover the supercritical fluid or the subcritical fluid including unabsorbed quantum dot precursor. CONSTITUTION: A quantum dot precursor(60) is introduced within a high pressure reservoir(11), and is dissolved by using the subcritical fluid or the supercritical fluid. The manufactured quantum dot precursor solution is transferred to a conductive film substrate(61) consisting of metal oxide introduced within the high pressure reactor, and is absorbed in metal oxide thin films. The quantum dot precursor solution which is not absorbed is transferred with the subcritical fluid or the supercritical fluid to the high pressure reservoir and recovered. The subcritical fluid or the supercritical fluid in a gas phase is eliminated from the high pressure reactor. The adsorbed quantum dot precursor is reacted with the compound including the second element forming the quantum dot.
Abstract:
A method for purifying the waste edible oil by using a supercritical fluid is provided to increase the activity of an alkali catalyst in the biodiesel production process by removing the generated by-product with a high efficiency and to increase the yield of the produced biodiesel oil. A method for purifying the waste edible oil by using a supercritical fluid comprises the steps of introducing the waste edible oil(50) containing impurities into an extractor(10); continuously introducing a supercritical fluid into the extractor so as to have a first pressure, thereby extracting the impurities from the waste edible oil; reducing the pressure of the supercritical fluid containing the extracted impurities to the second pressure lower than the first pressure to precipitate the impurities; and collecting the remaining waste edible oil. The supercritical fluid is any one selected from propane, butane, dimethylether, and carbon dioxide supercritical fluid.
Abstract:
본 발명은 수퍼옥사이드 디스뮤타제 (superoxide dismutase, SOD)를 대량 생산하는 형질전환된 식물체 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, SOD 효소 유전자를 도입한 아그로박테리아를 식물 조직과 공동 배양하여 얻은 형질전환체를 이용하여 제조한 높은 항산화 활성을 가지는 과채류 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 조직 배양 과정에서 자엽 절편으로부터 부정아를 유도하여 기관을 배양하는 방법 또는 발아된 종자로부터 캘러스를 형성시킨 다음 체세포배를 유도하는 방법 등으로 식물체를 재분화시키는데, 상기 과정으로 얻은 오이와 토마토 등은 종래 품종보다 약 3.2배 이상 높은 SOD 활성을 나타내므로 환경 스트레스 내성 식물체로서 뿐만 아니라 피부 맛사지용 팩을 포함한 화장품의 재료, 신 기능성 식품의 첨가제, 의약품 등으로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고상중합을 이용하여 주쇄에 적어도 한 종류 이상의 퓨란계 디카르복실산(dicarboxylic acid)과 한 종류 이상의 지방족 디아민(diamine)을 포함하는 반퓨란계 코폴리아미드의 제조 방법에 관한 것으로서, 특히 바이오매스 유래 퓨란계 디카르복실산을 원료로 사용한 반퓨란계 코폴리아미드의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 방법에 따라 반퓨란계 코폴리아미드를 제조함으로써, 바이오매스 유래 퓨란계 디카르복실산으로부터 실제 산업에 적용 가능한 수준의 분자량과 색상을 갖는 반퓨란계 코폴리아미드를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 열안정성이 우수하므로 화석 연료를 대체할 수 있으면서 친환경적인 바이오플라스틱으로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
유기수은의 선택적 농축을 위한 시료 전처리와 금 아말감 형성과 수은의 원자 흡수 분광 분석을 결합한 생체 시료 내 유기수은의 정량 방법을 개시한다. 본 발명의 유기수은 정량 방법은 (1) 생체 시료에 염산을 가하여 처리한 소화액을 얻는 소화 단계, (2) 유기 용매를 상기 소화액에 가하여 분석 대상물을 유기층으로 분획하는 추출 단계, (3) 상기 추출된 유기층에 티올 화합물의 수용액을 가하여 분석 대상물을 상기 티올 화합물층으로 분획하는 역추출 단계, (4) 상기 역추출액 속에 포함된 분석 대상물을 열분해하여 생성된 증기를 금 포집자와 접촉시키는 금 아말감 형성 단계와 (5) 상기 금 아말감 형성 단계를 거친 금 포집자를 가열하여 생성된 증기에 수은 원자의 흡수 파장대의 빛을 조사하는 원자 흡수 분광 분석 단계를 포함한다. 본 발명의 다른 측면에서는 전술한 유기수은의 정량 방법과 금 아말감 형성-원자 흡수 분광 분석을 결합하여 생체 시료 내 총 수은 중 유기수은의 비중을 정량하는 방법을 개시한다.
Abstract:
본 발명의 디플루오로메탄의 제조방법은 클로로디플루오로메탄 및 수소를 포함하는 반응혼합물을 이용하여 클로로디플루오로메탄의 수첨탈염소 반응시킨 반응생성혼합물을 제조하는 단계(1), 상기 반응생성혼합물을 초임계유체상을 포함하는 기체상 물질과 액체상 물질로 분리하는 단계(2), 그리고 상기 단계(2)의 상기 액체상 물질로부터 디플루오로메탄을 수득하는 단계(3)를 포함한다. 상기 디플루오로메탄의 제조방법에 의하면, 오존층을 파괴하는 것으로 알려진 클로로디플루오로메탄을 회수하여 디플루오로메탄으로 전환할 수 있고, 반응과정에서 미반응의 수소를 재순환시켜 반응에 적용할 수 있으며, 반응의 경제성 및 효율성도 높일 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A bulk heterojunction inorganic thin film solar cell and a manufacturing method thereof are provided to minimize the moving distance of charges generated in a thin film by implementing a bulk heterojunction between an n-type semiconductor and a p-type semiconductor. CONSTITUTION: A vertical nano structure electrode(107) is arranged on a substrate(106). A dense layer(108) is coated on the arranged vertical nano structure electrode. A p-type semiconductor thin film(110) is arranged between the vertical nano structure electrodes coated with the dense layer. A metal electrode(111) is formed on the p-type semiconductor thin film. An n-type semiconductor buffer layer(109) is formed on the dense layer.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method for a difluoromethane is provided to convert chlorodifluoromethane into difluoromethane with a high yield, and to improve the economical efficiency and effectiveness of reaction. CONSTITUTION: A manufacturing method for a difluoromethane comprises: a step of manufacturing a product mixture by reacting the hydrodechlorination of a chlorodifluoromethane using a reaction mixture comprising chlorodifluoromethane and hydrogen; and a step of dividing the product mixture into a gas material and a liquid material which comprises a supercritical phase. The product mixture is selected from a group which consists of water and an alkaline aqueous solution. The second step is conducted at 100 °C or less. [Reference numerals] (AA) Hydrogen(including methane); (BB) Water(or an alkaline aqueous solution); (CC) Vent gas(hydrogen, methane); (DD) Supercritical hydrodechlorination; (EE) Supercritical phase-liquid phase formation/separation; (FF) Product separation/refinement
Abstract:
본 발명은 수첨탈염소법에 의해 폴리염화비페닐류 (Polychlorinatedbiphenyls, PCBs)를 함유한 절연유를 연속 공정으로 무해화 하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로는, 금속 담지 촉매와 초임계 유체를 이용한 초임계 수첨탈염소화법이다. 본 발명의 목적은 절연유 내의 고농도의 폴리염화비페닐류를 연속 공정으로 무해화하여, 절연유를 재활용할 수 있도록 하는 방법을 제공하는 것이다. 절연유, 폴리염화비페닐류 (PCBs), 초임계 유체(Supercritical fluid), 수첨탈염소화(hydrodechlorination), 금속 담지 촉매