Abstract:
본 발명은 마이크로플루이딕 채널 내를 흐르는 현탁액의 속도분포를 측정하는 방법, 상기 속도분포 측정 방법에 사용되는 마이크로플루이딕 칩, 및 상기 마이크로플루이딕 칩의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 속도분포 측정 방법에 의하면, 마이크로플루이딕 채널 내에서의 속도분포를 정확하면서도 효율적으로 측정할 수 있다. 상기 속도분포 측정 방법 및 마이크로플루이딕 칩은 마이크로플루이딕 채널에서 용액의 특성에 따른 유동 제어, 각 채널에서의 효율적인 유량분배, 및 마이크로플루이딕 칩의 설계에 유용하게 활용될 수 있다. 랩온어칩(lab-on-a-chip), 마이크로 채널(microchannel), 속도분포(velocity profile), 콜로이드 현탁액(colloid suspension), 입자궤적(particle streak), 미세유체학(microfluidics)
Abstract:
본 발명은, 미세채널로 전해질 용액이 흐를때 헬름홀츠-스몰루초스키(Helmholtz-Smoluchowski)의 계면동전기(electrokinetic) 원리에 의해 발생하는 흐름전위(streaming potential) 현상을 기본으로 한, 에너지원으로서 적용가능한 새로운 개념의 마이크로 전지(micro power cell)에 관한 것이다. 이 시스템의 핵심인 흐름전위 셀(streaming potential cell)은 미세기전시스템(micro-electromechanical system: MEMS) 공정과 미세가공(microfabrication) 기술로 제작된 polydimethylsiloxane (PDMS) 마이크로플루이딕 칩(microfluidic-chip)으로 구성되므로 전지의 극소형화를 실현할 수 있다. 100개의 단일 채널이 일정한 간격의 병렬로 평행하게 정렬된 다중 채널(multi-channel) 형식으로 설계된 특징을 갖고 있는 칩은 유체의 유입구 및 유출구, 분배부(distributor) 및 취합부(collector), 그리고 전극 삽입부 등 최적의 기하학적 구조를 갖고 있다. 계면동전기(electrokinetics), 흐름전위(streaming potential), 마이크로플루이딕 칩(microfluidic-chip), 마이크로 전지(micro power cell), 다중 미세채널(multi-microchannel), 미세가공(microfabrication)
Abstract:
본 발명은, 다공성 멤브레인을 이용한 입자분산액의 한외여과 수행시 농도분극층에서의 입자의 농도분포를 산출하여, 입자들의 쌓임에 의한 농도분극 오염을 예측하는 방법 및 이를 수행하는 프로그램을 저장한 기록매체에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 여과플럭스 실험데이터와 여기에 수치해법을 적용하여 계산한 농도구배 확산계수로부터 농도분극층에서 입자의 농도분포를 산출할 수 있다. 본 발명을 이용함으로써, 입자분산액의 멤브레인 여과 프로세스에서 필연적인 농도분극 오염에 대한 정량적인 예측이 가능하며, 오염특성 제어 및 설계의 기본자료를 확보할 수 있다. 한외여과(ultrafiltration), 멤브레인 오염(membrane fouling), 여과플럭스(filtrate flux), 콜로이드 입자(colloid particle), 구배확산(gradient diffusion), 농도분극(concentration polarization), 수치해법(numerical method), 프로그램(program)
Abstract:
본 발명은, 평행하지 않은 하전된 미세유동 또는 나노유동 채널에서, 유체의 총괄흐름전위를 산출하는 방법 및 이를 수행하는 프로그램을 저장한 기록매체에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, MEMS (micro-electro-mechanical system) 소자나 단분자 검출용 채널에서 효과적인 것으로 알려진 평행하지 않은 하전된 채널에서 발생된 계면동전기적 흐름전위와 유속분포 해석이 가능하다. 따라서, 본 발명에 따른 방법을 이용하여, 채널의 기하학적 구조나 용액의 다양한 조건에 따른 계면동전기 프로세스 특성, 제어, 설계 시 정량적이고 신뢰성 있는 자료를 확보할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 헤테로폴리산 촉매의 제조방법과 이를 이용하는 메타크릴산의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 헤테로폴리산 및/또는 그 염을 비공유 전자쌍을 함유하는 유기용매에 녹인 후 재결정하고 열처리하여 촉매를 제조함으로써, 헤테로폴리음이온의 전자적 특성변화를 유발시켜 산화환원반응성을 증가시키고 또한 용매의 전자주게적 특성(염기성)에 의해 헤테로폴리산이 지니는 고유한 산특성이 억제되기 때문에, 이를 메타크롤레인의 산화반응에 이용하여 고효율로 메타크릴산을 제조할 수 있는 헤테로폴리산 촉매의 제조방법과 이를 이용하는 메타크릴산의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and method is provided to measure, in an accurate and quantitative manner, the very fine differences of flow potential for pores of a hollow fiber membrane. CONSTITUTION: An apparatus comprises a thermostatic feed tank(11) containing electrolyte solution; a unit including a conductance meter(12a) and a pH meter(12b) for measurement of physical properties of the solution contained in the thermostat feed tank; a pump(13) for transferring the solution from the thermostat feed tank to a membrane module; the membrane module including a hollow fiber membrane(21), an internal electrode(22) penetrating through the hollow fiber membrane, an external electrode(23) mounted in the vicinity of the hollow fiber membrane, and a connection portion(24) for connecting the main body of the membrane module and an electrolyte solution channel; a unit for measuring and controlling pressure difference between the interior and exterior of the hollow fiber membrane; a unit(40) for measuring and recording flow potential difference generated from each electrode; and a computer(50) for calculating zeta potential and surface charge density from the physical properties, pressure difference and flow potential difference.