인듐 또는 주석-함유 용액 또는 혼합물으로부터의 흡탈착 과정을 이용한 인듐 또는 주석의 회수 방법
    61.
    发明公开
    인듐 또는 주석-함유 용액 또는 혼합물으로부터의 흡탈착 과정을 이용한 인듐 또는 주석의 회수 방법 有权
    从吸收或含有溶剂或混合物中吸收或进一步解吸过程中的回收或回收方法

    公开(公告)号:KR1020160106418A

    公开(公告)日:2016-09-12

    申请号:KR1020150029307

    申请日:2015-03-02

    CPC classification number: C01G15/00 C01G19/00 C22B7/009 C22B25/04 C22B58/00

    Abstract: 본발명은인듐및/또는주석함유용액또는혼합물으로부터의흡탈착과정을이용한인듐또는주석의회수방법에관한것으로, 본발명에따른인듐또는주석의회수방법은인듐, 주석또는둘다를포함하는해수, 산업용수, 폐수, 냉각수, 디스플레이패널과같은전자제품제조공정에서발생하는산업폐수, 디스플레이패널과같은전자제품폐기물로부터추출되는용액또는디스플레이패널과같은전자제품폐기물, 특히 ITO 에칭폐액또는폐 ITO 슬러지등으로부터인듐및/또는주석을매우높은선택도및 효율로흡/탈착과정을통해회수할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用铟和/或含锡溶液或使用吸附 - 脱附方法的混合物回收铟或锡的方法。 用于回收铟或锡的方法可以使用吸附 - 解吸过程从高浓度的铟,锡或其二者的工业用水,废水,冷却水中回收铟和/或锡。 从诸如显示面板的电子制造过程产生的工业废水; 从诸如显示面板的电子废物中提取的溶液; 或诸如显示面板的电子废物,特别是ITO蚀刻废液或废ITO污泥。

    테일러 반응기를 이용한 복합 입자의 제조방법
    62.
    发明授权
    테일러 반응기를 이용한 복합 입자의 제조방법 有权
    使用泰勒反应器的复合颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR101635942B1

    公开(公告)日:2016-07-05

    申请号:KR1020140116429

    申请日:2014-09-02

    Abstract: 본발명은테일러반응기를이용한복합입자의제조방법에관한것으로, 더욱상세하게는 1종이상의제1 입자형성용전구체; 및제2 입자또는제2 입자형성용전구체를포함하는제1 용액과; 상기 1종이상의제1 입자형성용전구체및 제2 입자형성용전구체중 적어도어느하나이상을침전시킬수 있는침전제를포함하는제2 용액을테일러반응기내에서테일러흐름하에반응시켜침전물을생성시킴으로써, 반응에사용하는상기제1 용액및 제2 용액의농도가저농도일경우에는물론고농도일경우에도보다작고균일한복합입자를제조하는방법에관한것이다.

    구멍뚫린 그래핀옥사이드가 층간가교연결된 다공성 3차원 구조체 및 이의 제조방법
    65.
    发明授权
    구멍뚫린 그래핀옥사이드가 층간가교연결된 다공성 3차원 구조체 및 이의 제조방법 有权
    3,多孔三维结构,其中有孔的石墨烯氧化物是层间连接的及其制备

    公开(公告)号:KR101569664B1

    公开(公告)日:2015-11-17

    申请号:KR1020140035889

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 본발명에따르면, 쉬트상에하나이상의구멍이형성되어있는구멍뚫린그래핀옥사이드(GO) 쉬트및 층간삽입물질또는층간가교물질에의한층간가교연결을포함하는, 구멍뚫린(Holey) 그래핀옥사이드(GO)의다공성 3차원구조체및 이의제조방법이제공되는데, 전술한층간가교연결은 (A) 유기보론산화합물또는이의에스테르, (B) 아미노, 히드록시, 티올, 실란, 할라이드, 카르복실산및 시아노로구성된군에서선택되는치환기를하나이상갖는유기화합물및 (C) 아미노, 히드록시, 티올, 실란, 할라이드, 카르복실산및 시아노로구성된군에서선택되는치환기를하나이상가질수 있는유기금속화합물에서선택되거나이들로부터유래되는층간삽입물질일수 있다. 전술한구멍뚫린그래핀옥사이드(GO)의다공성 3차원구조체는층간물질에의해층간거리가확장될수 있고, 층간물질의선택에의해층간거리를조절할수 있고, 다층쉬트를가로질러물질이비교적용이하게출입할수 있기때문에수소, 질소, 산소와같은기체및 리튬과같은물질들의저장또는흡장성능이매우우수하다.

    폴리실세스퀴옥산-표면개질된 유무기 나노세공체 및 이의 제조방법
    66.
    发明公开
    폴리실세스퀴옥산-표면개질된 유무기 나노세공체 및 이의 제조방법 有权
    有机无机纳米材料具有表面改性的多晶硅和其制备

    公开(公告)号:KR1020150108158A

    公开(公告)日:2015-09-25

    申请号:KR1020140030993

    申请日:2014-03-17

    CPC classification number: B82B1/00 B82B3/00

    Abstract: 본 발명은 유무기 나노세공체의 결정체의 표면에 존재하는 금속자리 또는 리간드자리에 부착, 배위, 그래프트 또는 결합할 수 있는 관능기를 갖는 화학식 (RSiO
    1.5 )
    n 의 폴리실세스퀴옥산을 유무기 나노세공체에 부착, 배위, 그래프트 또는 결합시켜 형성될 수 있는 폴리실세스퀴옥산-표면개질된 유무기 나노세공체 및 이의 제조방법이 제공된다.
    본 발명에 따르면, 유-무기 나노세공체를 세공부피 및 활성도에 손상 또는 손실없이 표면-개질할 수 있으며, 결과된 폴리세스퀴옥산-표면개질된 유-무기 나노세공체는 그 결정체 또는 분말이 물에 쉽게 용해 또는 분산되지 않으며, 수분에 의해 골격이 물리적, 화학적으로 쉽게 붕괴되지 않으며, 내수성이 향상되어 수분에 대해 장기간 안정하게 유지될 수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供了一种由倍半硅氧烷表面改性的有机和无机纳米孔体及其制备方法。 有机和无机纳米多孔体可以通过连接,配位,接枝或结合聚倍半硅氧烷来制备,聚代倍半硅氧烷由化学式(RSiO_1_5)_n表示,并具有能够连接,配位,接枝或结合到 金属位置或存在于有机和无机纳米孔体的晶体表面上的配体位置。 根据本发明,可以改变有机和无机纳米多孔体的表面,而不损失或损害孔体积和活性。 因此,通过聚倍半硅氧烷表面改性的有机和无机纳米孔体具有不容易被水溶解或分散的结晶或粉末,具有不容易通过水分物理和化学分解的框架,并且可以保持为 对水长期稳定。

    금속 유기 골격체에 방향제 활성 성분이 포집된 서방형 방향제 복합체
    68.
    发明公开
    금속 유기 골격체에 방향제 활성 성분이 포집된 서방형 방향제 복합체 有权
    包含包封在金属有机骨架中的活性成分的缓释复合物

    公开(公告)号:KR1020150029460A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:KR1020130108693

    申请日:2013-09-10

    CPC classification number: A61L9/01 A61L9/014 A61L2209/21

    Abstract: 본 발명은 담체로서, 불포화 금속 자리를 갖는 금속 유기 골격체(metal organic framework); 및 상기 금속 유기 골격체의 세공 내 포집되어, -30℃ 내지 60℃에서 0.001 wt% 이상 기화가능한 방향제 활성 성분을 포함하는 서방형 방향제 복합체로서, 금속 유기 골격체의 세공 내 포집된 상기 방향제 활성 성분이 공기 중으로 확산될 수 있는 것인 서방형 방향제 복합체; 및 이의 제조방법을 제공한다.
    본 발명의 서방형 방향제 복합체는, 금속 유기 골격체 내에 방향제 활성성분이 담지되어 별도의 고착성분의 첨가나 캡슐화 없이도, 방향제 활성성분이 공기 중으로 서서히 방출된다. 용도에 따라, 금속 유기 골격체 내에 다양한 방향제 활성성분을 담지할 수 있으며, 조류 퇴치성분을 담지하는 경우 방충제로도 활용 가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及作为载体的持续释放的调味剂复合物,包括具有不饱和金属位置的金属有机骨架; 和0.001wt%的调味剂的活性成分,其被捕获在金属有机骨架的细胞中,因此能够改变为-30至60摄氏度之间的蒸气,其中提供了持续释放的调味剂复合物,其允许 将调味剂的捕获活性成分扩散到空气中金属有机框架工件的孔隙率及其制造方法中。 允许持续释放的调味剂复合物在空气中释放调味剂的活性成分而不添加额外的粘合剂组分或包封,因为调味剂的活性成分被携带在金属有机骨架中,从而使各种活性物质 调味剂的成分根据其用途携带在金属有机骨架中,并且如果携带用于排斥鸟类的组分被用作驱避剂。

    알킬 락테이트로부터 락타이드를 제조하는 방법
    69.
    发明授权
    알킬 락테이트로부터 락타이드를 제조하는 방법 有权
    从阿尔茨海藻制备柠檬酸的方法

    公开(公告)号:KR101327892B1

    公开(公告)日:2013-11-11

    申请号:KR1020110039469

    申请日:2011-04-27

    CPC classification number: C07C51/09 C07C67/08 C12P7/56 C07C59/08 C07C69/68

    Abstract: 본 발명은 알킬 락테이트를 납(Pb)계 촉매 하에서 중합하여 젖산 올리고머를 제조하는 단계; 및 상기 젖산 올리고머를 해중합하여 락타이드를 수득하는 단계를 포함하는, 알킬 락테이트로부터 락타이드를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 상기 방법은 젖산 발효액과 알코올간의 에스테르화 반응에 의해 제조되는 알킬 락테이트를 제올라이트를 이용한 수분흡착 및 투과증발과 같은 별도의 수분제거 공정없이 직접 사용할 수 있으므로 공정이 간편하며, 또한, 락타이드 제조를 위해 알킬 락테이트 제조 후 젖산 제조를 위한 추가적인 가수분해과정이 필요하지 않으며, 나아가 가수분해에 의해 젖산을 수득한 후 락타이드를 제조하는 방법보다 저온에서 락타이드의 제조가 가능한 장점이 있다.

    외부 전기장을 이용한 유무기 하이브리드 나노세공체의 흡탈착 방법
    70.
    发明授权
    외부 전기장을 이용한 유무기 하이브리드 나노세공체의 흡탈착 방법 有权
    使用外部电场的有机无机混合纳米材料的吸附和分解方法

    公开(公告)号:KR101269837B1

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:KR1020120106641

    申请日:2012-09-25

    Abstract: PURPOSE: An adsorption and desorption method of organic-inorganic hybrid nanoporous materials is provided to be able to economically perform a continuous and stable adsorption and desorption process by applying an external electric field to the nanoporous materials. CONSTITUTION: An adsorption and desorption method of organic-inorganic hybrid nanoporous materials comprises the following steps: a step of filling organic-inorganic hybrid nanoporous materials in an adsorption and desorption reactor(ST1); a step of supplying mixed gas to the adsorption and desorption reactor(ST2); and a step of separating a target gas from the mixed gas by applying an electric field to the nanoporous materials within the adsorption and desorption reactor to adsorb the target gas to the nanoporous materials(ST3). The nanoporous material is a crystalline compound which is defined as a porous organic-inorganic polymer compound formed with a coordinate bond of divalent metal ion and dihydroxy terephthalate, contains organic material and inorganic material in a frame structure, and has a porous structure of a molecular size or nanosize. [Reference numerals] (ST1) Fill an adsorption and desorption reactor with organic-inorganic hybrid nanoporous material; (ST2) Supply mixed gas to the adsorption and desorption reactor; (ST3) Separate target gas from the mixed gas by applying electric filed to the nanoporous material and attaching to the nanoporous material

    Abstract translation: 目的:提供有机 - 无机杂化纳米多孔材料的吸附和解吸方法,通过向纳米多孔材料施加外部电场,能够经济地执行连续和稳定的吸附和解吸过程。 构成:有机 - 无机杂化纳米多孔材料的吸附和解吸方法包括以下步骤:在吸附和解吸反应器(ST1)中填充有机 - 无机杂化纳米多孔材料的步骤; 向吸附和解吸反应器供应混合气体的步骤(ST2); 以及通过向吸附和解吸反应器内的纳米多孔材料施加电场以将目标气体吸附到纳米多孔材料(ST3)上来分离目标气体与混合气体的步骤。 纳米多孔材料是结晶化合物,其定义为由二价金属离子和二羟基对苯二甲酸酯的配位键形成的多孔有机 - 无机聚合物化合物,其包含有机材料和框架结构中的无机材料,并且具有分子 尺寸或纳米尺寸。 (标号)(ST1)用有机 - 无机杂化纳米多孔材料填充吸附和解吸反应器; (ST2)向吸附和解吸反应器供应混合气体; (ST3)通过将电场施加到纳米多孔材料并附着到纳米多孔材料上来分离目标气体与混合气体

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