Abstract:
PURPOSE: A high-speed thermosetting composition for treating metallic surface is provided to use an organic siloxane resin and other organic resins mixed moderately, thereby having high corrosion resistance, coating adhesion, low temperature drying, and transparency. CONSTITUTION: A high-speed thermosetting composition for treating metallic surface comprises: one or more binder resins selected from a group consisting of a compound containing a siloxane repeating unit having one or more amine functional groups, and a compound containing a siloxane repeating unit having one or more epoxy functional group; and one or more hardeners selected from a group consisting of an amine group compound, and an epoxy resin. A surface-treated steel plate comprises a steel substrate, and a coating layer formed on one side or both sides of the steel substrate by being hardened by the composition for treating metallic surface.
Abstract:
A hydroxyl organic oligosiloxane resin is provided to ensure high condensation degree, excellent stability of solution, excellent thermal property, and excellent coating property to various substrates. A hydroxyl organic oligosiloxane resin has the inorganic network tree structure obtained through the hydrolysis and condensation reaction of organic oligosiloxane of the chemical formula 1 as a monomer. The silicon atom bonded with a combined exists within a structure. In the chemical formula 1, R', R1, R2 and R3, independently linear, side chained or cyclic C1~12 hydrocarbon group selected from an alkyl, ketone, acryl, methacryl, allyl, aromatic, halogen, amino, mercapto, ether, ester, alkoxy, sulfone, nitro, -OH, cyclobutene, carbonyl, carboxyl, alkyd, -NHCOO-, vinyl, nitrile, hydrogen or epoxy functional group.
Abstract:
본 발명은 직접 광패터닝에 의한 평판형 멀티모드 광도파로 제조방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 굴절율의 조정이 가능하고, 다른 유전 영역 사이에서 매끄러운 굴절률 분포를 갖는 광도파로를 클래드층의 형성과정과 코어층의 식각과정이 불필요하여 공정을 단순화는 광도파로용 재료 및 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 광조사에 의하여 굴절률 또는 부피가 변화되는 광민감성 하이브리드재료를 10 마이크론 이상 두께로 코팅하는 단계와, 코팅된 광도파로의 소정영역에 광을 조사하여 광조사부위의 굴절률 변화로 인한 직접 멀티모드 광도파로를 형성하는 단계를 포함함을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면 별도로 광도파로의 클래드층의 형성과정과 코어층의 식각 공정이 불필요하여 공정을 단축할 수 있을 뿐만 아니라, 광특성 및 안정성이 우수한 재료로 광손실이 적으면서 10 마이크론 이상 크기의 구조를 갖는 멀티모드 광도파로를 제조할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 (a) 하기 화합물1과 화합물2, 또는 (b) 하기 화합물1과 화합물3, 또는 (c) 하기 화합물2 및 하기 화합물3을 하기 화합물1과 함께 반응시켜 내부에 실리카 또는 실리카와 금속산화물의 복합체가 존재하며, 외부에 관능성 유기그룹이 존재하는 무기/유기 혼성 올리고머 및 이로부터 제조되는 무기/유기 나노혼성고분자 및 그 제조방법을 제공한다. 화합물1: R 1 R 2 Si(OH) 2 , 화합물2: R 3 a R 4 b M(OR 5 ) (cab) , 화합물3: R 6 OH 또는 R 6 COOH 상기 식에서, R 1 ,R 2 ,R 3 ,R 4 는 각각 알킬기, 케톤기, 아크릴기, 메타크릴기, 알릴기, 방향족기, 할로겐기, 아미노기, 머캡토기, 에테르기, 에스테르기, 알콕시기, 술폰기, 니트로기, 하이드록시기, 사이클로부텐기, 카보닐기, 카르복실기, 알키드기, 우레탄기, 비닐기, 니트릴기, 수소, 또는 에폭시 작용기를 단독 또는 2종 이상 가지는 직쇄, 측쇄 또는 고리형의 C 1~12 의 탄화수소기 혹은 탄화불소기이고, a,b는 0∼3인 정수, c는 3∼6인 정수, M은 실리콘 또는 금속; R 5 는 알킬기, 알콕시기, 케톤기, 방향족기를 단독 또는 2종이상을 가지는 직 쇄, 측쇄 또는 고리형의 C 1~12 의 탄화수소기; R 6 OH, R 6 COOH는 구조식내에 적어도 하나 이상의 하이드록시기 또는 카르복시기를 반드시 포함하며, R 6 는 알킬기, 케톤기, 아크릴기, 알릴기, 방향족기, 할로겐기, 아민기, 시안기, 아미노기, 머캡토기, 에테르기, 에스테르기, 에폭시기, 이미드기, 아미드 작용기를 적어도 1이상 가지는 직쇄, 측쇄 또는 고리형의 C 1~12 의 탄화수소기 또는 탄화불소기이다. 다만, 상기 (a)의 경우, R 1 ,R 2 ,R 3 ,R 4 중의 적어도 하나는 부가중합 또는 축합중합이 가능한 작용기를 가지며, (b)의 경우 R 1 ,R 2 ,R 6 중 적어도 하나는 부가중합 또는 축합중합이 가능한 작용기를 가지며, (c)의 경우 R 1 ,R 2 ,R 3 ,R 4 ,R 6 중의 적어도 하나는 부가중합 또는 축합중합이 가능한 작용기를 가진다.
Abstract:
Disclosed is a method of producing a planar multimode optical waveguide by direct photo-patterning and, more particularly, to an optical waveguide material and a method of producing the same. It is possible to control the refractive index of the optical waveguide, and the optical waveguide has a desirable refractive index distribution throughout different dielectric regions. In the method, it is unnecessary to conduct processes of forming a clad layer and of etching a core layer, thus a production process is simplified. The method comprises coating a photosensitive hybrid material having a refractive index or a volume changed by light radiation, in a thickness of 10 microns or more, and radiating light having a predetermined wavelength onto the coated photosensitive hybrid material to form the multimode optical waveguide due to a change in refractive index of a portion onto which light is radiated.