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.
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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.
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.
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.