불소처리에 의하여 약물 전달 서방성이 증진된 생분해성 나노섬유 및 그 제조방법
    51.
    发明授权
    불소처리에 의하여 약물 전달 서방성이 증진된 생분해성 나노섬유 및 그 제조방법 有权
    基于可生物降解纳米纤维的氟化控制药物释放系统及其制备方法

    公开(公告)号:KR101008001B1

    公开(公告)日:2011-01-14

    申请号:KR1020080117238

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 본 발명은 약물전달 서방성이 증진된 생분해성 나노섬유 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 약물전달 서방성이 증진된 생분해성 나노섬유의 제조방법은, (1) 폴리머 전구체, 수용성 약물 및 용매를 혼합하는 단계; (2) 상기 '단계 (1)'에서 얻어진 혼합물을 전기방사하여 나노섬유를 얻는 단계; (3) 상기 '단계 (2)'의 과정을 통하여 얻어진 나노섬유에 방사선 처리를 하여 나노섬유를 가교시키는 단계; 및 (4) 상기 '단계 (3)'의 과정을 통하여 얻어진 가교된 나노섬유에 불소처리를 하여 가교된 나노섬유의 표면을 개질시키는 단계;를 포함하여 이루어진다.
    본 발명에 의할 경우, 불소처리에 의하여 소수성 관능기가 전기방사 및 방사선 처리에 의하여 형성된 나노섬유의 표면에 도입되어, 생분해성 고분자의 분해속도를 억제시키게 된다. 따라서 나노섬유 내에 포함되어 있는 약물의 방출속도가 억제됨으로서 약물의 방출 속도를 조절할 수 있게 된다.
    약물 전달, 서방성, 불소, 불소처리, 나노섬유, 전기방사

    pH감응형 하이드로겔의 물성강화와 약물수용체로서의 활성탄소섬유의 응용
    52.
    发明公开
    pH감응형 하이드로겔의 물성강화와 약물수용체로서의 활성탄소섬유의 응용 有权
    活性碳纤维应用于刺激性反应性水凝胶作为增强剂和药物储备

    公开(公告)号:KR1020100086325A

    公开(公告)日:2010-07-30

    申请号:KR1020090005628

    申请日:2009-01-22

    CPC classification number: A61K47/02 C08J3/02

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing pH-senstivie hydrogel containing an active carbon fiber is provided to widely adsorb drugs and to enhance mechanical strength. CONSTITUTION: A method for preparing pH-sensitive hydrogel containing an active carbon fiber comprises: a step of dipping and drying the active carbon fiber in water-soluble drug solution to obtain a water-soluble drug-adsorbed active carbon fiber; and a step of mixing polyvinyl alcohol, vinyl monomers, cross-linking agent, and solvent to obtain a hydrogel precursor. The water-soluble drug is coomasiebrilliant blue. The cross-linking agent is a mixture of glutaraldehyde(GA) and ethtleneglycodimethacrylate(EGDMA).

    Abstract translation: 目的:提供含有活性碳纤维的pH分析水凝胶的制备方法,广泛吸附药物,提高机械强度。 构成:含有活性碳纤维的pH敏感性水凝胶的制备方法包括:将活性炭纤维浸渍并干燥在水溶性药物溶液中以获得水溶性药物吸附活性碳纤维的步骤; 以及将聚乙烯醇,乙烯基单体,交联剂和溶剂混合以获得水凝胶前体的步骤。 水溶性药物是蓝绿色。 交联剂是戊二醛(GA)和乙二醇二甲基丙烯酸乙酯(EGDMA)的混合物。

    금속 촉매가 균일하게 증착된 수소저장매체용 탄소나노섬유및 그 제조방법
    53.
    发明授权
    금속 촉매가 균일하게 증착된 수소저장매체용 탄소나노섬유및 그 제조방법 有权
    碳纳米纤维均匀沉积催化金属作为储氢介质及其制备方法

    公开(公告)号:KR100953147B1

    公开(公告)日:2010-04-16

    申请号:KR1020080018597

    申请日:2008-02-28

    Abstract: 본 발명은 금속 촉매가 균일하게 증착된 수소저장매체용 탄소나노섬유 및 그 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 금속 촉매가 균일하게 증착된 수소저장매체용 탄소나노섬유의 제조방법은 (1) 폴리머 전구체와 용매를 혼합하는 단계; (2) 상기 '단계 (1)'의 과정을 통하여 얻어진 혼합물을 전기방사하여 나노섬유를 제조하는 단계; (3) 상기 '단계 (2)'의 과정을 통하여 얻어진 전기방사 나노섬유의 안정화를 위하여 산화시키는 단계; (4) 상기 '단계 (3)'의 과정을 통하여 안정화된 나노섬유에 열처리를 하여 전기방사 나노섬유를 탄화시키는 단계; (5) 상기 '단계 (4)'의 과정을 통하여 얻어진 탄소나노섬유에 수산화칼륨 용액을 가하여 활성화시키는 단계 및; (6) 상기 '단계 (5)'의 과정을 통하여 활성화된 탄소나노섬유에 플라즈마법을 이용하여 금속 촉매를 균일하게 증착시키는 단계를 포함하여 이루어진다.
    본 발명에 의할 경우, 금속 촉매가 탄소나노섬유에 나노의 크기로 고르게 분산되면서 수소 저장량 증가를 위한 촉매로서의 기능이 극대화되어 탄소나노섬유의 수소저장능력이 획기적으로 증대될 수 있게 된다.
    수소, 수소저장, 금속, 촉매, 탄소나노섬유, 플라즈마

    불소 처리된 바나듐 촉매를 함유하는 수소저장매체용탄소나노섬유 및 그 제조방법
    54.
    发明公开
    불소 처리된 바나듐 촉매를 함유하는 수소저장매체용탄소나노섬유 및 그 제조방법 有权
    碳纳米纤维包含作为氢储存介质的钒催化剂处理的氟化物及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020090085775A

    公开(公告)日:2009-08-10

    申请号:KR1020080011591

    申请日:2008-02-05

    CPC classification number: D06M15/45 B82Y40/00 D01D5/0007 D01F1/10 D06M10/04

    Abstract: Carbon nano-fiber for a hydrogen storage medium containing a fluoridized vanadium catalyst and a manufacturing method thereof are provided to increase hydrogen capacity of the carbon nano-fiber conspicuously. A manufacturing method of carbon nano-fiber for a hydrogen storage medium containing a fluoridized vanadium catalyst includes the following steps of: mixing a polymer precursor, vanadium oxide and a solvent; producing the nano-fiber containing the vanadium oxide through electric radiation of a mixture; oxidizing the nano-fiber containing the produced vanadium oxide; forming an air bubble of fine structure by combining oxide radical with carbon; activating the carbon nano-fiber by adding a potassium hydroxide solution; and fluorinating the carbon nano-fiber.

    Abstract translation: 提供含有氟化钒催化剂的储氢介质的碳纳米纤维及其制造方法,以明显提高碳纳米纤维的氢容量。 含有氟化钒催化剂的储氢介质的碳纳米纤维的制造方法包括以下步骤:混合聚合物前体,氧化钒和溶剂; 通过混合物的电辐射生产含有氧化钒的纳米纤维; 氧化含有生成的氧化钒的纳米纤维; 通过将氧自由基与碳结合形成精细结构的气泡; 通过加入氢氧化钾溶液来活化碳纳米纤维; 并使碳纳米纤维氟化。

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