그람미신 화합물을 유효성분으로 함유하는 선충 방제용 조성물 및 이의 용도
    71.
    发明申请
    그람미신 화합물을 유효성분으로 함유하는 선충 방제용 조성물 및 이의 용도 审中-公开
    用于控制含有作为活性成分的香豆素化合物的线虫的组合物及其用途

    公开(公告)号:WO2018062823A2

    公开(公告)日:2018-04-05

    申请号:PCT/KR2017/010666

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 본 발명은 자일라리아 그람미카 균주로부터 분리한 그람미신 화합물을 유효성분으로 함유하는 선충 방제용 조성물 및 이의 용도에 관한 것으로, 본 발명에 따른 선충 방제용 물질인 그람미신(grammicin)은 천연물로부터 유래하여 인체에 무해하고 환경오염을 유발하지 않으면서 뿌리혹선충에 대해 우수한 방제활성을 나타내므로, 환경 친화적인 천연물 살선충제의 개발 및 고부가가치의 유기농산물 생산에 유용하게 사용할 수 있다. 또한, 동물 및 인체의 선충을 방제하는 약품 개발에 직접적으로 또는 선도물질로서 이용될 수 있다. 이러한 기술이 개발되어 국내기업에 이양되고 생물적방제 제품이 생산된다면 국내 친환경농산물 생산에 이바지할 뿐만 아니라, 세계시장에 수출되어 외화 획득에 기여할 수 있다.

    Abstract translation:

    本发明椅子Ilaria的克涉及一种云母的组合物含有从菌株中分离作为活性成分以及它们的用途,按照本发明克的材料关于线虫控制1克神话化合物线虫控制 超自然(grammicin)通过对服务器根结线虫自然表现出优异的抗真菌活性获得,如果你不是无害,对环境造成污染,对人体,环境友好的天然杀线虫剂的高附加值的发展和有机农业生产有用 可以使用。 它也可以直接使用或作为开发控制动物和人类线虫药物的先导物质。 这项技术开发和转让给国内企业,如果生物控制产品的生产,以及促进国家生态农业生产出口到世界市场能有助于获得外汇。

    천연 휘발성 화합물을 생산하고, 항균 활성을 가지는 바실러스 메틸로트로피쿠스 DR-08 균주 및 이의 용도
    72.
    发明申请
    천연 휘발성 화합물을 생산하고, 항균 활성을 가지는 바실러스 메틸로트로피쿠스 DR-08 균주 및 이의 용도 审中-公开
    产生天然挥发性化合物并具有抗菌活性的甲基营养芽孢杆菌(Bacillus methylotrophicus)DR-08菌株及其用途

    公开(公告)号:WO2018021797A1

    公开(公告)日:2018-02-01

    申请号:PCT/KR2017/007997

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 본 발명은 천연 휘발성 화합물을 생산하고, 항균 활성을 가지는 바실러스 메틸로트로피쿠스 DR-08 균주 및 이의 용도에 관한 것으로, 본 발명에 따른 식물병원성 미생물 방제용 길항미생물 바실러스 메틸로트로피쿠스 DR-08 균주와 이 균주가 생산하는 항세균 및 항진균활성 비휘발성물질과 휘발성물질 포함 이차대사산물은 인축에 무해하고 환경오염을 유발하지 않으면서 다양한 식물병원성 세균 및 진균에 대해 우수한 방제활성을 나타내므로 친환경적으로 다양한 식물병을 방제하는데 매우 유용하게 사용될 수 있다.

    Abstract translation:

    本发明涉及一种奖杯楠DR-08菌株及其在甲基芽孢杆菌具有使用产生天然的挥发性化合物,抗微生物活性,拮抗剂用于植物病原微生物控制在根据本发明的芽孢杆菌属微生物 甲基奖杯楠DR-08株和该菌株产生的抗细菌和抗真菌活性,包括一个非挥发性物质和不无害和造成环境污染的挥发性的次级代谢产物在inchuk优异,适用于各种植物病原细菌和真菌的那 它可以用来以环保的方式控制各种植物病害。

    생체활성글라스를 포함하는 지르코니아 임플란트 및 이의 제조 방법
    73.
    发明申请
    생체활성글라스를 포함하는 지르코니아 임플란트 및 이의 제조 방법 审中-公开
    专利申请标题:含有生物活性玻璃的锆石植入物及其制造方法

    公开(公告)号:WO2017176090A1

    公开(公告)日:2017-10-12

    申请号:PCT/KR2017/003829

    申请日:2017-04-07

    CPC classification number: A61L27/30 A61L27/32 A61L27/54

    Abstract: 본 발명은 지르코니아를 베이스 재료로 하는 임플란트에 관한 것으로, 생체활성글라스, 생체세라믹 등의 다중 코팅 처리 및 표면 식각 처리 등이 복합적으로 수행됨에 따라, 생체 적합성이 저하되는 역효과를 방지할 수 있고, 이에 따라 골 형성 촉진, 생체 적합성,낮은 세균 침착률 등이 우수한 효과가 있다. 또한 지르코니아 및 코팅층 간의 결합력이 보다 향상됨에 따라 내구성, 내부식성, 파절 저항성 등의 기계적 물성이 현저히 향상되는 효과가 있을 뿐만 아니라, 그럼에도 자연 치아와 동일한 색상이 구현되는 효과가 있다.

    Abstract translation:

    本发明涉及到在基体材料中的氧化锆的植入物,根据与这样的进行与生物活性玻璃,生物陶瓷,如多涂层处理,和表面刻蚀处理的组合,其是生物相容的降解 有可能防止不利影响,因此具有促进成骨,生物相容性,低细菌沉积速率等的作用。 此外,随着氧化锆和涂层之间的结合力进一步提高,耐久性,耐腐蚀性和耐断裂性等机械性能显着改善,并且可以实现与天然牙齿相同的颜色。

    중형 기공 무기산화물의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 중형 기공 무기산화물
    75.
    发明申请
    중형 기공 무기산화물의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 중형 기공 무기산화물 审中-公开
    制备无机无机氧化物和制备的无机无机氧化物的方法

    公开(公告)号:WO2016085104A1

    公开(公告)日:2016-06-02

    申请号:PCT/KR2015/009988

    申请日:2015-09-23

    Inventor: 조성준 이현정

    CPC classification number: C04B35/01 C04B35/64

    Abstract: 적어도 1종의 알칼리 금속-함유 화합물, 적어도 1종의 알칼리 토금속-함유 화합물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 금속염과 무정형의 무기산화물의 혼합물을 준비하는 단계; 상기 금속염과 무정형의 무기산화물의 혼합물을 소성하는 단계; 및 상기 소성된 혼합물에 함유된 금속염을 제거하는 단계를 포함하는, 중형 기공 무기산화물을 제조하는 방법 및 상기 방법에 의하여 제조된 것으로서, 2nm 내지 5nm 크기의 무기산화물 입자들의 응집체로 이루어지는 중형 기공 무기산화물이 제공된다. 본 발명에 따르면, 제조공정이 단순하고 제조시간이 1일 정도로 적게 소요되고, 2차적인 환경오염물질을 발생시키지 않아 친환경적이며, 대량생산이 가능한 중형 기공 무기산화물의 제조방법을 제공하고, 입자의 크기를 획기적으로 줄여 비표면적 및 활성 사이트가 증대된 중형 기공 무기산화물을 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 提供一种制备介孔无机氧化物和通过该方法制备的介孔无机氧化物的方法,该方法包括以下步骤:制备无定形无机氧化物和金属盐的混合物,其选自至少一种碱金属 含有碱土金属的化合物及其组合; 燃烧金属盐和无定形无机氧化物的混合物; 并除去烧成的混合物中所含的金属盐,所述介孔无机氧化物形成为2-5nm的无机氧化物粒子的集合体。 本发明可以提供:一种制备介孔无机氧化物的方法,其制备简单,制备时间较短,约一天,由于不产生二次环境污染物而环保,能够批量生产; 和介孔无机氧化物,其通过显着降低粒度而具有增加的比表面积和更多的活性位点。

    바이오매스 당화액의 리모넨 제거방법, 리모넨 제거 장치 및 상기 제거방법을 이용한 바이오에탄올 제조 방법
    76.
    发明申请
    바이오매스 당화액의 리모넨 제거방법, 리모넨 제거 장치 및 상기 제거방법을 이용한 바이오에탄올 제조 방법 审中-公开
    用于去除生物质浓度液中的微量元素的方法和用于除去生物量的液体的方法和使用去除方法的生物柴油生产方法

    公开(公告)号:WO2015026138A1

    公开(公告)日:2015-02-26

    申请号:PCT/KR2014/007693

    申请日:2014-08-19

    CPC classification number: C12M45/00 C12M21/12 C12P7/12 Y02E50/17

    Abstract: 본 발명은 바이오매스의 리모넨 제거방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 감귤박, 오렌지박, 자몽박, 레몬박, 라임박 등의 바이오매스에 존재하는 리모넨을 효율적으로 제거하고 바이오에탄올 생산 수율을 향상 시킬 수 있는 바이오매스 당화액의 리모넨 제거방법, 리모넨 제거 장치 및 상기 제거방법을 이용한 바이오에탄올 제조 방법에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种去除生物质中柠檬烯的方法。 更具体地说,本发明涉及一种除去柠檬烯的方法和用于除去生物质糖化液中的柠檬烯的装置,由此有效地除去存在于生物质中的柠檬烯,例如橘子皮,橙皮,葡萄柚皮,柠檬 果皮和石灰皮,有可能提高生物乙醇的产量; 和使用去除方法的生物乙醇生产方法。

    탄소 코팅된 양극 활물질 제조방법
    77.
    发明申请
    탄소 코팅된 양극 활물질 제조방법 审中-公开
    生产碳涂阳极电极活性材料的方法

    公开(公告)号:WO2014088257A1

    公开(公告)日:2014-06-12

    申请号:PCT/KR2013/010881

    申请日:2013-11-28

    CPC classification number: H01M4/583 H01M4/366

    Abstract: 양극 활물질의 제조방법이 개시된다. 양극 활물질을 제조하기 위하여 폴리올 용매에 원료물질들을 혼합하여 반응 용액을 제조하고, 이를 연소시켜 제1 양극 활물질 분말을 제조한다. 이어서, 제1 양극 활물질 분말을 가연성 유기 용액으로 피복한 후 이를 연소시켜 제2 양극 활물질 분말을 제조한다. 이와 같은 방법으로 제조된 양극 활물질은 향상된 용량 및 결정성을 갖는다.

    Abstract translation: 公开了一种正极活性物质的制造方法。 为了制造正极活性物质,将原料混合在多元醇溶剂中以产生反应溶液,然后将其燃烧以产生第一正极活性物质粉末。 然后,第一正极活性物质粉末涂覆有可燃性有机溶剂,然后燃烧以产生第二正极活性物质粉末。 通过该方法制造的正极活性物质具有改善的容量和结晶度。

    광 리소그래피에 기초한 극저밀도 3차원 박막 구조체의 제조방법
    78.
    发明申请
    광 리소그래피에 기초한 극저밀도 3차원 박막 구조체의 제조방법 审中-公开
    基于光刻技术制造超低密度三维薄膜结构的方法

    公开(公告)号:WO2014084447A1

    公开(公告)日:2014-06-05

    申请号:PCT/KR2013/000873

    申请日:2013-02-04

    Abstract: 본 발명은 광 리소그래피에 기초한 극저밀도 3차원 박막 구조체의 제조방법에 관한 것이다. 상기 제조방법은, 고체 박막으로 이루어진 극저밀도 3차원 박막 구조체를 형성하는 방법으로서, 액상의 감광성 수지 벌크에 각각 정해진 방향으로 서로 다른 패턴의 자외선을 조사하여 상기 수지 벌크의 일부를 경화시키는 단계; 경화되지 않은 액상의 감광성 수지를 제거함으로써 고상의 감광성 수지 구조체를 형성하는 단계; 상기 고상의 감광성 수지 구조체의 표면에 박막을 코팅시키는 단계; 상기 수지 벌크의 맨 바깥쪽 표면에 형성된 상기 박막을 제거하여 고상의 감광성 수지를 노출시키는 단계; 및 고상의 감광성 수지 구조체를 제거하는 단계를 포함하며, 상기 서로 다른 패턴 각각은 소정의 다각형 형상이 인접하여 교대로 배치되는 구조이고, 상기 고상의 감광성 수지 구조체는 복수의 각주가 교차하는 구조를 가지며, 상기 고체 박막으로 이루어진 극저밀도 3차원 박막 구조체는 표면에 평면 요소를 갖는 중공 다면체 단위 셀이 상호 연결되어 반복적으로 형성된 구조로서 상기 고상의 감광성 수지 구조체에 대해 음각 방식으로 형성되는 것을 특징으로 한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种基于光刻法制造超低密度三维薄膜结构的方法。 该方法是一种用于形成由固体薄膜制成的超低密度三维薄膜结构的方法,该方法包括以下步骤:将各种不同图案的紫外线沿预定方向辐射到液体光敏树脂体,以便 硬化树脂体积的一部分; 除去未硬化的液态感光性树脂,形成固体感光性树脂结构体; 用薄膜涂覆固体感光树脂结构的表面; 从树脂体的最外表面除去薄膜,以露出固体感光性树脂; 并除去固体感光树脂结构。 每个不同的图案具有其中预定的多边形形状被布置在彼此附近并且彼此交替的结构。 固体感光性树脂结构具有多个棱镜相互交叉的结构。 由固体薄膜制成的超低密度三维薄膜结构具有互连并重复形成具有平坦表面元件的表面的中空多面体单元电池的结构,从而能够实现超低密度三维薄膜 膜结构相对于固体感光性树脂结构体形成为雕刻结构。

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