Abstract translation:本发明提供了一种用于生产SiO_2薄膜形成材料的方法,包括以下步骤:通过水解四烷氧基硅烷获得水解产物; 并且通过使水解产物与三官能硅烷反应,制备含有由化学式1表示的前体的涂布溶液。 在化学式1中,m + n = 100,30 <= m <90,10 <= n <70,x + y = 2,0
Abstract:
본 발명은 아자이드(N 3 ) 측쇄기를 갖고, 하기 화학식 1로 표시되는 폴리아자이드계실세스퀴옥산 및 이의 제조방법을 제공한다.
상기 화학식 1에서, R 1 , R 2 및 R 3 는 각각 독립적으로 아자이드방향족기, 아자이드지방족기 및 유기 관능기들로 이루어진 그룹으로부터 선택되고, R 1 , R 2 및 R 3 중 적어도 하나 이상은 아자이드방향족기 또는 아자이드지방족기이며, n은 1 내지 10,000의 정수이다. 본 발명에 따른 고분자량의 광경화성 폴리실세스퀴옥산은 높은 모듈러스 및 높은 경도를 나타내어 우수한 내열성, 코팅성 및 가공성 등의 물성을 가지므로 다양한 분야에서 폭넓게 사용될 수 있다.
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본 발명은 폴리티오펜 또는 그 유도체의 말단에 리빙 라디칼 중합이 가능한 관능기가 도입된 폴리티오펜 매크로 개시제를 형성하는 단계; 외부자극에 의해 설폰기, 카르복실기 및 인산기로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 도판트를 제공하는 고분자 매크로개시제를 리빙 라디칼 중합을 통하여 형성하는 단계; 상기 폴리티오펜 매크로 개시제에 상기 고분자 매크로개시제 및 1종 이상의 디비닐 단량체를 첨가하여 폴리티오펜 스타 폴리머 공중합체를 중합하는 단계;를 포함하고, 상기 폴리티오펜 스타 폴리머 공중합체는 디비닐 단량체의 단일중합체 또는 2종 이상의 디비닐 단량체의 공중합체를 포함하는 마이크로젤 코어; 및 상기 코어에 결합된 폴리티오펜 또는 그 유도체, 및 외부자극에 의해 설폰기, 카르복실기 및 인산기로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 도판트를 제공하는 고분자를 포함하는 헤테로 암(arm) 체인을 포함하는 것인, 외부자극에 의해 자가도핑이 가능한 폴리티오펜 스타 폴리머 공중합체의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 외부자극에 의해 자가도핑이 가능한 폴리티오펜 스타 폴리머 공중합체는 자기도핑물질로서 전도도를 안정적으로 증가시켜 전도성 박막의 재료로 활용될 수 있다.
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본 발명은 높은 수투과성 및 막오염 방지 특성을 가지는 수처리용 분리막 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 수처리용 분리막은 나노 섬유를 포함하고, 표면 전하를 가지는 점을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 높은 수투과성 및 막오염 방지 특성을 가지는 수처리용 분리막 및 그 제조 방법을 구현할 수 있다.
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본 발명은 금속-유기 구조체(metal-organic framework, MOF) 및 폴리아마이드 고분자를 포함하는 활성층; 및 분리막 지지층;을 포함하는 수처리용 분리막 및 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명의 수처리용 분리막은 수투과성 및 염배제율이 우수하여 액체투과성이며 수처리용으로, 다가 이온을 배제할 수 있는 나노여과막에 적합하며, 구체적으로 초순수의 제조, 음용수 처리, 폐수 전처리, 경수 연수화, 해수의 탈염 및 담수화와 같은 용도를 위한 역삼투 여과막 수처리에 적용할 수 있어 공정상의 에너지 효율성을 높여 공정에 소요되는 비용을 감소시킬 수 있다.
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PURPOSE: A manufacturing method of silicon polymer asymmetric composite film is provided to enhance fabrication efficiency, heat resistance and intensity by having inorganic film characteristic and to improve water transmission property. CONSTITUTION: A manufacturing method of silicon polymer asymmetric composite film comprises the following steps: coating a supporter with a macromolecular solution which includes silicon polymer and pore-forming agent; and forming an asymmetrical composite film by phase transfer the supporter by dipping the same into non-solvent. The silicon polymer is ladder type polysilsesquioxanes.
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PURPOSE: A block copolymer electrolyte composite membrane is provided to be usefully used in various fields requiring moderate ion conductivity such as an operator/sensor, a fuel cell, a secondary battery, a capacitor, etc. CONSTITUTION: A block copolymer electrolyte composite membrane comprises a planar inorganic filler surface-treated by a sulfone group; and a block copolymer which comprises one or more selected from sulfone group, carbonate group, and phosphate group. A manufacturing method of the block copolymer electrolyte composite membrane comprises: a step of surface-modifying the planar inorganic filler by a sulfone group; a step of adding and dispersing the surface-modified planar iorganic filler to a block copolymer electrolyte solution selected from sulfone group, carbonate group and phosphate group, and a step of drying the electrolyte solution.
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PURPOSE: A surface silica coating method of gold nano-rods capable of selectively controlling the coating thickness of silica layers a nano-hybrid manufactured by the method are provided to stably coat the gold nano-rod surface with silicate without a surface mediator. CONSTITUTION: A surface silica coating method of gold nano-rods comprises the following steps: preparing gold nano-rods; and mixing and agitating the gold nano-rods with a mixture of a polymer having amine group and a polymer having mercapto group in order to coat the gold nano-rod surface with silicate layer. The polymer having amine group is APDES(3-aminopropyldimethyl-ethoxysilane) and the polymer having mercapto group is MPTMS(3-mercaptopropyl-trimethoxysilane). A nano-hybrid manufacturing method comprises the following steps: preparing the gold nano-rods and silica nano-balls; forming amine group on the surfaces of each silica nano-ball and gold nano-rod; and combining the silica nano-ball on the surface of the gold nano-rod by reacting the gold nano-rod and the silica nano-ball with NHS-PES-NHS.
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PURPOSE: A low dielectric layer is provided to have low moisture absorption ratio, high surface modulus and hardness, together with excellent physical properties, and to embodying excellent low-dielectric performance. CONSTITUTION: A low dielectric layer comprises is manufactured by using silsesquioxane polymer matrix as a precursor. The silsesquioxane polymer matrix is a silsesquioxane sol, manufactured by polymerizing multi-reactive cyclic siloxane, a fluorinated silane monomer, and alkoxysilane. A manufacturing method of the low dielectric layer comprises: a step of manufacturing silsesquioxane by a sol-gel method by using multifunctional cyclic siloxane, fluorine silane monomer and alkoxysilane as monomers; a step of manufacturing coating liquid comprising the silsesquioxane sol, and solvent; and a step of spreading and curing the coating liquid.