이중 채널 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 광산소화 반응방법
    31.
    发明授权
    이중 채널 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 광산소화 반응방법 有权
    多通道微反应器,其制造方法和使用其的光敏氧合

    公开(公告)号:KR101321803B1

    公开(公告)日:2013-10-28

    申请号:KR1020110091852

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 광산소화 반응방법이 개시되어 있다. 본 발명은 상층채널, 하층채널, 및 그들 사이에 접합되어 설치되는 기체투과막으로 구성되는 마이크로리액터로서, 상기 상층채널의 내측 상부면에 내화학성물질이 코팅된 코팅층을 구비한다. 또한, 본 발명의 마이크로리액터를 사용하는 광산소화반응 방법으로서, 일종 이상의 액체 용액을 상층채널에 투입시키고, 산소 기체를 하층채널에 투입시킨 후, 광원을 조사시켜 상층채널 내부에서 화학반응을 시켜 생성물을 획득하는 것을 특징으로 한다.

    그래핀 분산액, 이의 제조방법 및 이를 이용한 그래핀 필름
    32.
    发明公开
    그래핀 분산액, 이의 제조방법 및 이를 이용한 그래핀 필름 有权
    石墨分散体,生产分散体的方法和使用其的石墨膜

    公开(公告)号:KR1020130053020A

    公开(公告)日:2013-05-23

    申请号:KR1020110118467

    申请日:2011-11-14

    Inventor: 김동표 박찬필

    Abstract: PURPOSE: Graphene dispersed solution and a manufacturing method thereof, and a graphene film using the same and a manufacturing method thereof are provided to evenly disperse reduced graphene oxide and to provide the excellent graphene film on electric conductance. CONSTITUTION: Graphene dispersed solution includes reduced graphene oxide and first organic solvent dispersing the reduced graphene oxide. The first organic solvent includes at least one selected from a group of dimethyl formamide, dimethyl sulphoxide, and acetonitrile. The reduced graphene oxide of 0.001 to 5 by weight is included in the first organic solvent based on the dimethyl formamide of 100 by weight.

    Abstract translation: 目的:提供石墨烯分散溶液及其制造方法以及使用其的石墨烯膜及其制造方法,以均匀地分散还原型石墨烯氧化物,并提供优异的石墨烯膜的导电性。 构成:石墨烯分散溶液包括还原石墨烯氧化物和分散还原石墨烯氧化物的第一有机溶剂。 第一有机溶剂包括选自二甲基甲酰胺,二甲基亚砜和乙腈中的至少一种。 基于二甲基甲酰胺100重量份的第一有机溶剂中包含0.001至5重量%的还原石墨烯氧化物。

    이중 채널 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 기-액 혼합반응 방법
    33.
    发明公开
    이중 채널 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 기-액 혼합반응 방법 有权
    多通道微粒体,其制造方法以及使用该方法的气液反应

    公开(公告)号:KR1020130029138A

    公开(公告)日:2013-03-22

    申请号:KR1020110092321

    申请日:2011-09-14

    Abstract: PURPOSE: A micro-reactor, a producing method thereof, and a gas-liquid mixture reaction method using thereof are provided to consecutively perform a series of reaction, and to make the re-cycling reaction possible. CONSTITUTION: A micro-reactor includes an upper layer channel, a lower layer channel, and a gas transmitting film installed in between the channels. A coating layer coated with a chemical resistance material is located on the inner surface of the channels. The chemical resistance material is selected from polyvinylsilazane, polycarbosilane, polyethylene glycol, tetraethyl orthosilicate, or a transparent fluoropolymer. The gas transmitting film is produced by one material selected from: a ceramic transmitting film formed of polydimethylsiloxane, fluoropolymers, gore sheets, alumina, zirconia, titania, and silicon carbide; and a metallic material containing anodic aluminum oxide.

    Abstract translation: 目的:提供一种微反应器及其制备方法及其使用的气液混合反应方法,以连续进行一系列反应,并使再循环反应成为可能。 构成:微反应器包括上层通道,下层通道和安装在通道之间的气体传输薄膜。 涂覆有耐化学性材料的涂层位于通道的内表面上。 耐化学性材料选自聚乙烯硅氮烷,聚碳硅烷,聚乙二醇,原硅酸四乙酯或透明含氟聚合物。 气体传输膜由选自以下的一种材料制成:由聚二甲基硅氧烷,含氟聚合物,高温片,氧化铝,氧化锆,二氧化钛和碳化硅形成的陶瓷透射膜; 和含有阳极氧化铝的金属材料。

    나노 임프린트 리소그래피용 고내구성 실리카 하드나노몰드및 그 제작 방법
    34.
    发明授权
    나노 임프린트 리소그래피용 고내구성 실리카 하드나노몰드및 그 제작 방법 有权
    高耐用的SILCA HARD NANO模具用于纳米印刷机及其制造方法

    公开(公告)号:KR100900496B1

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:KR1020080098952

    申请日:2008-10-09

    CPC classification number: G03F7/0002 B82Y40/00

    Abstract: A highly durable silica hard mold for nano imprint lithography and a manufacturing method thereof are provided to perform demolding of the mold with high intensity and Young's modulus by hydrating inorganic polymer with ammonia steam. A thin film is formed by spin-coating polyvinylsilazane in a wafer(S100). A PDMS mold is pressed and stacked by facing a fine pattern of the PMS mold to the polyvinylsilazane thin film. The polyvinylsilazane thin film is cured by irradiating an ultraviolet ray in the upper part of the PDMS mold(S200). After the PDMS mold is removed, the polyvinylsilazane thin film is heated and cured(S300). A silica hard mold is made by performing hydration with the ammonia steam(S400).

    Abstract translation: 提供用于纳米压印光刻的高度耐用的二氧化硅硬质模具及其制造方法,以通过用氨蒸汽水合无机聚合物来实现具有高强度和杨氏模量的模具的脱模。 通过在晶片中旋涂聚乙烯基硅氮烷来形成薄膜(S100)。 通过将PMS模具的精细图案面向聚乙烯基硅氮烷薄膜来压制和堆叠PDMS模具。 通过在PDMS模具的上部照射紫外线来固化聚硅氧烷薄膜(S200)。 在除去PDMS模具之后,将聚乙烯基硅氮烷薄膜加热固化(S300)。 通过与氨蒸汽进行水合(S400)制备二氧化硅硬质模具。

    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법
    35.
    发明授权
    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법 有权
    使用无机聚合物和亲水聚合物的微纳米流体装置和MEMS微结构

    公开(公告)号:KR100836872B1

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:KR1020080016466

    申请日:2008-02-22

    Abstract: 본 발명은 광가교형 무기고분자형 포토레지스트(photoresist)를 노광 공정(Photolithography), 마이크로 트랜스퍼몰딩(micro-transfer molding; μ-TM), 임프린트 리소그래피 (imprint lithography)공정, 스테레오리소그래피 (stereolithography) 등과 같은 방법으로 각종 기능성 패턴과 구조물을 제조하는 것이다. 성형된 패턴과 구조물은 후경화 혹은 고온 열처리 공정을 거침으로서 화학적, 열적 안정성 및 광투과성을 지닌 무기고분자 혹은 세라믹 조성의 미세유체 패턴과 소자를 제조한다. 또한 유사한 공정을 친수성 고분자에 적용하여 친수성 나노유체 패턴 및 소자를 제조함으로서 향후 각종 MEMS/NEMS소자에 사용한다.
    소프트리소그래피, 무기고분자, 세라믹, 세라믹 전구체, MEMS, 미세유체소자, 초친수성 고분자, 나노채널

    Abstract translation: 本发明是一种光学交联的无机聚合物型光致抗蚀剂(光致抗蚀剂)的曝光工序(光刻法),微转印模塑(微转移模塑;μ-TM),如,压印光刻(压印光刻)工艺,立体光刻(立体光刻) 产生各种功能模式和结构。 模制图案和结构经过后固化或高温热处理工艺以产生具有化学,热稳定性和光透射性的无机聚合物或陶瓷组合物的微流体图案和装置。 类似的过程应用于亲水聚合物以产生亲水纳米流体图案和装置,将来将在各种MEMS / NEMS装置中使用。

    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법
    36.
    发明公开
    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법 有权
    使用无机聚合物和亲水聚合物制备微型/纳米流体装置和MEMS微结构的微结构

    公开(公告)号:KR1020080021104A

    公开(公告)日:2008-03-06

    申请号:KR1020080016466

    申请日:2008-02-22

    Abstract: A method for forming hydrophilic polymer layer-hybridized microchannels is provided to form a micropattern on a hydrophilic polymer through a curing process, and reduce expense and time as compared with the conventional manufacturing methods. A method for forming hydrophilic polymer layer-hybridized microchannels includes the steps of: preparing a silicon master having a micropattern; depositing a release agent on the pattern-formed side of the master; coating the deposited surface with hydrophilic polymer; laminating a crosslinkable polydimethylsiloxane solution on the hydrophilic polymer layer, and then performing light curing; and removing the silicon master after the curing.

    Abstract translation: 提供了形成亲水性聚合物层 - 杂交的微通道的方法,以通过固化方法在亲水性聚合物上形成微图案,并且与常规制造方法相比降低了费用和时间。 形成亲水性聚合物层杂交的微通道的方法包括以下步骤:制备具有微图案的硅母料; 在所述主体的图案形成侧上沉积脱模剂; 用亲水聚合物涂覆沉积的表面; 在亲水性聚合物层上层叠可交联聚二甲基硅氧烷溶液,然后进行光固化; 并在固化后除去硅母料。

    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법
    37.
    发明公开
    무기고분자 및 친수성 고분자를 이용한 미세·나노유체 소자및 MEMS 미세구조물 제조 방법 有权
    使用无机聚合物和亲水聚合物制备微型/纳米流体装置和MEMS微结构的微结构

    公开(公告)号:KR1020080021103A

    公开(公告)日:2008-03-06

    申请号:KR1020080016433

    申请日:2008-02-22

    Abstract: A method for manufacturing inorganic micro-fluidic channels is provided to produce polymeric micro-fluidic channels having excellent organic solvent permeability resistance, and reduce production expense and time. A method for manufacturing inorganic micro-fluidic channels includes the steps of: coating a substrate with an inorganic polymer precursor to form a coating layer; placing a micropattern-formed mold on the coating layer to transfer the pattern to the coating layer; removing the mold, and then carrying out light or heat curing; and further performing pyrolysis at 600-1200 ‹C after the curing.

    Abstract translation: 提供了制造无机微流体通道的方法来制备具有优异的有机溶剂渗透性的聚合物微流体通道,并降低生产成本和时间。 制造无机微流体通道的方法包括以下步骤:用无机聚合物前体涂覆基材以形成涂层; 将微图案形成的模具放置在涂层上以将图案转印到涂层上; 取出模具,然后进行光或热固化; 并在固化后进一步进行600-1200℃的热解。

    이중 채널 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 기-액 혼합반응 방법
    38.
    发明授权
    이중 채널 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 기-액 혼합반응 방법 有权
    多通道微反应器及其制造方法以及使用其的气液反应

    公开(公告)号:KR101293768B1

    公开(公告)日:2013-08-05

    申请号:KR1020110092321

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 기체 투과막으로 분리된 평행한 이중 채널의 내벽을 내화학성 물질로 코팅한 마이크로리액터와 이를 이용하여 기-액 혼합 반응을 실행할 수 있도록 하여 생성물의 수율을 극대화시킬 수 있도록 한 이중 채널 마이크로리액터, 그의 제조방법 및 그를 이용한 기-액 혼합반응 방법이 개시되어 있다. 본 발명에 따른 기-액 혼합반응방법은 마이크로리액터를 사용하는 기-액혼합반응 방법으로서, 일종 이상의 액체 용액을 상층채널에 투입시키고, 다양한 기체를 하층채널에 투입시킨 후, 하층채널에서 반응 생성된 기체생성물이 기체투과막을 통과하여 상층채널로 확산되어 상층채널에서 액체 반응물과 반응하여 반응생성물을 획득하는 것을 특징으로 한다.

    내화학성 미세유체반응기를 이용한 블록 공중합체의 액적 합성법
    39.
    发明授权
    내화학성 미세유체반응기를 이용한 블록 공중합체의 액적 합성법 有权
    使用耐溶剂微流控装置的液体合成定义良好的嵌段共聚物

    公开(公告)号:KR101254534B1

    公开(公告)日:2013-04-19

    申请号:KR1020110043632

    申请日:2011-05-09

    Abstract: 본 발명은 내용제성과 내열성 불소수지계 액적유체 마이크로반응기를 이용하여 마이크로액적에 의한 RAFT 발열반응에 의해 최적화된 다이블럭 공중합체의 제조방법을 제공하고 이를 이용하여 공용매를 이용하여 균일한 크기의 마이셀을 제조 및 이를 이용, 균일한 메조기공을 가지는 실리카를 제조하기 위한 주형체의 응용에 관한 것이다.
    본 발명에 의해 제조된 다이블럭공중합체는 통상적인 벌크중합이나 연속유동 모세관반응기에 의해 제조한 중합체와 비교시 반응시간이 매우 짧고, 전환율이 높으며, 분자량은 높지만 분자량 분포가 매우 좁은 특징을 가진다. 본 발명의 고기능성 블록공중합체인 PMMA-b-PS는 매우 균일한 크기를 가진 마이셀을 제조하거나, 규칙적인 구조와 높은 비표면적을 가진 메조다공성 실리카를 제조하기 위한 주형체로서의 사용을 기대할 수 있다.

    고분자 필름을 이용한 마이크로 리액터 및 이의 제조방법
    40.
    发明公开
    고분자 필름을 이용한 마이크로 리액터 및 이의 제조방법 无效
    使用聚合物薄膜的微型反应器及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020110106250A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:KR1020110080885

    申请日:2011-08-12

    CPC classification number: B01J19/02 B01J19/0093 B81B1/00

    Abstract: 본 발명은 고분자 필름을 이용한 마이크로 리액터에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 혼합될 유체가 투입되는 유체투입부, 투입된 유체가 혼합되는 유체혼합부와 혼합된 유체가 배출되는 유체배출부로 이루어지고, 상기 유체혼합부는 레이저빔으로 식각하여 미세유로채널 및 유체투입부와 유체배출부를 연통하는 미세홀부가 형성된 열가소성고분자 필름인 기재필름과 상기 기재필름의 상부에 기재 필름과 동종 또는 이종의 열가소성고분자 필름인 커버필름을 적층하여 커버필름의 Tg ~ 용융점 또는 커버필름 상 접착제의 경화온도에서 가온 가압에 의해 일체로 접합되는 것을 특징으로 하는 고분자 필름을 이용한 마이크로 리액터 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 마이크로 리액터는 유체혼합부의 기재필름으로 사용되는 열가소성고분자 필름의 성질에 따라 특정 유체에 대한 내성 및 내열성, 광투과성 등의 특성을 갖는 화학반응용 마이크로 리액터로 제작되어 화학반응에 선택적으로 사용될 수 있고, 제조가 용이하여 경제적이며 내구성이 우수한 효과가 있다.

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