환형 실록산의 가수분해 산물로부터 잔류 촉매를 제거하는 방법
    71.
    发明公开
    환형 실록산의 가수분해 산물로부터 잔류 촉매를 제거하는 방법 有权
    从环硅氧烷的水解产物中除去催化剂残留物的方法

    公开(公告)号:KR1020120029742A

    公开(公告)日:2012-03-27

    申请号:KR1020100091758

    申请日:2010-09-17

    CPC classification number: C08F6/08 B01D53/0423

    Abstract: PURPOSE: A method for removing catalyst residues from the hydrolysate of cyclosiloxane is provided to improve the efficiency of a removing operation by using a column adsorbing alkoxylate compounds. CONSTITUTION: Cyclosiloxane is hydrolyzed from a solution containing cyclosiloxane, a catalyst, and a solvent. The solution is filtered using a column adsorbing alkoxylate compounds. The cyclosiloxane contains one or more selected from tetramethyl-cyclotetrasiloxane, pentamethyl-cyclotetrasiloxane, and the mixture of the same. The catalyst contains a Pd-based catalyst. The solvent contains one or more selected from tetrahydrofuran, dioxane, and the mixture of the same. The column contains a column adsorbing magnesium oxides. The content of the catalyst in the solution is 1ppm.

    Abstract translation: 目的:提供从环硅氧烷的水解产物中除去催化剂残留物的方法,以通过使用吸附烷氧基化合物的柱来提高除去操作的效率。 构成:环氧硅氧烷由含有环硅氧烷,催化剂和溶剂的溶液中水解。 使用吸附烷氧基化合物的柱过滤溶液。 环硅氧烷含有选自四甲基环四硅氧烷,五甲基环四硅氧烷及其混合物中的一种或多种。 该催化剂含有Pd-基催化剂。 溶剂含有选自四氢呋喃,二恶烷及其混合物中的一种或多种。 该柱包含吸附氧化镁的柱。 溶液中催化剂的含量为1ppm。

    광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체를 이용한 유기성 유해물질 처리방법
    72.
    发明授权
    광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체를 이용한 유기성 유해물질 처리방법 有权
    使用光催化热响应三维共聚物去除有机有毒物质的方法

    公开(公告)号:KR101109147B1

    公开(公告)日:2012-02-16

    申请号:KR1020100076413

    申请日:2010-08-09

    Abstract: 본 발명은 하폐수 내에 포함되어 있는 미량의 유해 화학물질을 효과적으로 분해, 제거함과 함께 회수, 재활용할 수 있는 광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체를 이용한 유기성 유해물질 처리방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체를 이용한 유기성 유해물질 처리방법은 광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체를 이용한 유기성 유해물질 처리방법에 있어서, 상기 광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체는, 코어 영역과 쉘 영역으로 이루어지며, 상기 코어 영역은 광촉매와 소수성 고분자로 구성되고, 상기 쉘 영역은 양친성 고분자로 구성되며, 상기 양친성 고분자는 용액 내에서 상기 용액이 임계용액온도보다 낮으면 친수성을 띠고, 상기 용액이 임계용액온도보다 높으면 소수성을 띠며, 유기성 유해물질이 포함된 폐수 내에 상기 광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체를 투여하는 (a) 단계와, 상기 폐수의 온도를 상기 양친성 고분자의 임계용액온도보다 낮도록 하여 코어 영역의 포집 영역 내에 유기성 유해물질이 포집되도록 하는 (b) 단계 및 상기 광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체가 포함된 폐수에 가시광선 또는 자외선을 조사하여, 상기 포집된 유기성 유해물질을 분해하는 (c) 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

    광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체 및 그 제조방법
    73.
    发明公开
    광촉매를 구비한 온도감응형 삼차원 공중합체 및 그 제조방법 有权
    光催化剂热响应三维共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020110065290A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:KR1020100076412

    申请日:2010-08-09

    CPC classification number: B01J31/06 B01J37/02 C02F1/30

    Abstract: PURPOSE: A temperature reactive three-dimensional co-polymer having photo catalyst and a method for fabricating thereof is provided to deposit and eliminate the organic harmful material with harmful material decomposition trait by optical catalyst and hydrophobic characteristic according to the critical melting temperature. CONSTITUTION: The temperature reactive three dimensional copolymers equipped with the optical catalyst includes a core region and shell region. The core region is formed in the structure of hydrophobic polymer surrounding the optical catalyst. The shell region is composed of the amphiphilic polymer. The amphiphilic polymer has hydrophilic property if the solution is lower than the critical solution temperature in the solution. The amphiphilic polymer has hydrophobicity if the solution is higher than the critical solution temperature. The optical catalyst creates the active oxygen with the optical irradiation. The organic harmful material sampled in the depositing region of the core region is decomposed.

    Abstract translation: 目的:提供一种具有光催化剂的温度反应性三维共聚物及其制造方法,通过光学催化剂的有害物质分解特性和临界熔融温度的疏水特性沉积和去除有机有害物质。 构成:配有光学催化剂的温度反应性三维共聚物包括核心区域和壳体区域。 核心区域形成在围绕光学催化剂的疏水性聚合物的结构中。 壳体区域由两亲聚合物组成。 如果溶液低于溶液中的临界溶解温度,则两亲性聚合物具有亲水性。 如果溶液高于临界溶液温度,两亲性聚合物具有疏水性。 光学催化剂通过光照射产生活性氧。 在核心区域的沉积区域中取样的有机有害物质被分解。

    실세스퀴옥산 폴리머 및 이의 합성 방법
    74.
    发明公开
    실세스퀴옥산 폴리머 및 이의 합성 방법 有权
    SILSESQUIOXANE聚合物及其合成方法

    公开(公告)号:KR1020100131347A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:KR1020100035325

    申请日:2010-04-16

    Abstract: PURPOSE: A silsesquioxane polymer and a synthesis method thereof are provided to secure the low dielectric, the high modulus, and the compatibility with an organic solvent of the polymer. CONSTITUTION: A silsesquioxane polymer is obtained by condense-polymerizing a modified cyclic siloxane stereoisomer, and has the weight average molecular weight of 1,000~1,000,000. The modified cyclic siloxane stereoisomer is a cyclic siloxane substituted with a hydroxyl group. A synthesis method of the silsesquioxane polymer comprises the following steps: modifying the cyclic siloxane with a stereoisomer; separating the stereoisomer capable of forming a polymer; and condense-polymerzing the polymer using the stereoisomer as a monomer.

    Abstract translation: 目的:提供倍半硅氧烷聚合物及其合成方法以确保低介电常数,高模量和与聚合物的有机溶剂的相容性。 构成:通过将改性的环状硅氧烷立体异构体进行缩聚而获得倍半硅氧烷聚合物,其重均分子量为1,000〜1,000,000。 改性环状硅氧烷立体异构体是用羟基取代的环状硅氧烷。 倍半硅氧烷聚合物的合成方法包括以下步骤:用立体异构体改性环状硅氧烷; 分离能够形成聚合物的立体异构体; 并使用立体异构体作为单体使聚合物缩聚。

    다공성 전이금속 산화촉매 분리막 및 이의 제조방법
    75.
    发明公开
    다공성 전이금속 산화촉매 분리막 및 이의 제조방법 有权
    具有多孔结构的过渡金属氧化催化膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020100055133A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:KR1020080114066

    申请日:2008-11-17

    Abstract: PURPOSE: A porous transition metal oxidation catalytic membrane, a manufacturing method thereof, and a method for processing wastewater containing non-degradable organic materials are provided to continuously process the wastewater with good oxidation efficiency. CONSTITUTION: A manufacturing method of a porous transition metal oxidation catalytic membrane includes the following steps: mixing a transition metal compound with a block copolymer, a surfactant, an organic polymer and a mixture in a solvent at a room temperature; forming nanostructure by removing the solvent after filling a frame with the compound; dipping the transition metals in the structure; and removing a nanostructure mold by sintering the compound in 150 ~ 1,000°C for 1 ~ 24 hours.

    Abstract translation: 目的:提供一种多孔过渡金属氧化催化膜及其制造方法,以及一种处理含有不可降解有机材料的废水的方法,可以以较好的氧化效率连续处理废水。 构成:多孔过渡金属氧化催化膜的制造方法包括以下步骤:在室温下将过渡金属化合物与嵌段共聚物,表面活性剂,有机聚合物和混合物在溶剂中混合; 通过在与化合物填充框架之后除去溶剂形成纳米结构; 将过渡金属浸入结构中; 并将化合物在150〜1000℃下烧结1〜24小时,去除纳米结构模具。

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