Abstract:
An enzyme-immobilized silica material and a method for manufacturing the same are provided to prevent an enzyme from being deactivated, thereby maintaining activity of the enzyme for a long time, by manufacturing the enzyme-immobilized silica using a cationic surfactant. In an enzyme-immobilized silica material, an enzyme is supported on a porous silica carrier where a negative ion of silica sol and a positive ion of surfactant are chemically coupled with each other. The enzyme-immobilized silica is manufactured by preparing a silica sol solution through hydrolysis of silicate precursor, mixing the enzyme into the silica sol solution, and mixing surfactant, which has positive ions chemically coupled with negative ions of silica sol, into the mixed solution. Further, the hydrolysis is performed at pH 9~12.
Abstract:
본 발명은 키랄 전도성 고분자와 이를 이용한 고분자막에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 가교된 폴리사카라이드계 고분자에 폴리아닐린계 또는 폴리피롤계 고분자를 흡착한 후 중합한 다음, 도펀트로 도핑하는 일련의 공정에 의해 제조되는 것으로, 상기 폴리사카라이드계 고분자의 카르복시기 음이온과 폴리아닐린계 또는 폴리피롤계 고분자의 질소양이온이 서로 이온 결합을 이루고, 전도성과 키랄성을 동시에 나타내어 키랄 분리를 위한 고정상, 키랄 분자의 존재를 탐지하기 위한 센서 및 표면 개질 전극 등 잠재적인 적용 가능성이 높은 키랄 전도성 고분자와 이를 이용한 고분자막에 관한 것이다. 폴리사카라이드계 고분자, 폴리 아닐린, 폴리 피롤, 도펀트, 키랄 전도성 고분자
Abstract:
본 발명은 금속 분리막의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 특정의 입경을 갖는 3주기 전이금속 및 이들의 합금 입자분말과 합성 고분자를 일정비로 용해시킨 다음, 방사 또는 캐스팅하여 분리막 전구체를 제조하고, 상기 분리막 전구체를 물이 침지시킨 후, 질소와 수소의 혼합가스 분위기하에서 상기 합성 고분자를 산화시킨 다음, 특정의 온도에서 소결하는 일련의 과정으로, 종래에 비해 적은 기공크기와 높은 기공도를 유지할 뿐만 아니라 강도 등의 기계적 및 화학적 물성이 우수하여 특히 수처리 분야에 유용한 금속 분리막의 제조방법에 관한 것이다. 3주기 전이금속 및 이들의 합금 입자분말, 합성 고분자, 산화, 소결, 금속 분리막
Abstract:
본 발명은 티타니아 나노입자의 블렌딩에 의한 내화학성, 내미생물성 및 내오염성 비대칭 한외여과 및 정밀여과막의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 비대칭막 제조에 사용되는 통상의 고분자용액에 친수성이고 막오염성 및 pH와 미생물 저항성이 우수한 티타니아 나노입자를 블렌딩하고 상전환법으로 한외여과막(ultrafiltration membrane) 및 정밀여과막(microfiltration membrane)을 제조함으로써, pH, 미생물 및 막오염 저항성이 매우 우수하고 또한 고분자용액과의 블렌딩이 우수하여 분리막 제조 시 비용매로의 유출이 없는 비대칭 한외여과 및 정밀여과막의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 폴리아미드 나노복합막의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 단백질 용액으로 전처리한 다공성 지지체를 다반응성 폴리아민, 산 및 인산염을 함유하는 아민 수용액과, 할라이드 및 이소시아네이트를 함유하는 이소파라핀계 유기용액에 순차적으로 반응시키는 공정을 포함하여 폴리아미드 나노복합막을 제조함으로써 2가 염의 배제율은 높으면서 1가 염의 배제율은 낮게 유지되며, 또한 낮은 운전압력에서도 투과유량이 크게 향상된 폴리아미드 나노복합막의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 다공성 세라믹 중공사 무기막 지지체의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 바인더로서 고분자를 세라믹 파우더, 극성용매의 혼합물, 첨가제 등과 혼합하여 녹인 다음 노즐로 분사하고 용매를 제거한 후 상전환법에 의해 중공사 전구체를 제조하고 이를 소결함으로써 단면에는 결점이 보이지 않고 강도가 우수한 다공성 세라믹 중공사 무기막 지지체의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a submerged membrane system having improved mechanical properties such as strength and hydrophilicity, and excellent transmissivity and pollution-resistance. CONSTITUTION: The submerged membrane system is manufactured by coating a coating liquid comprising an organic/inorganic hybrid compound onto the surface of a tube-type macromolecular support. Particularly, the organic/inorganic hybrid compound is formed by the coordinate-linking of hydrophilic macromolecules and minerals selected from silica and titania in a ratio of 79-90 wt% to 10-30 wt%, and is contained in the coating liquid to a concentration of 2-6 wt%. The support is made of a macromolecular fiber woven with a yarn having a thickness of 200-500 denier to have an inside diameter of 0.5-3.0mm and an outside diameter of 1.0-4.0mm.
Abstract:
The present invention relates to a silicone-coated organic solvent resistant polyamide composite nanofiltration membrane and a method for preparing the same. More particularly, the present invention relates to a nanofiltration composite membrane that is not only rejection rate superior but also organic solvent stable and flux excellent, prepared by coating with silicone during the process of interfacial polymerization of polyamide on the surface of porous support; and a method for producing it.
Abstract:
PURPOSE: Provided are an inter-penetrating polyvalent complex membrane for the separation of organic mixtures and its preparation method. The membrane is characterized by a porous support, on the surface of which inter-penetrating complex membrane is formed by a cationic polymer and two kinds of anionic polymers of polysaccharide type. The membrane has an excellent selectivity for the polar organic substances and is capable of effectively separating organic mixtures without distillation, absorption, filtration or recrystallization. The membrane separation technique uses small equipment saving energy and does not need heat so that there are no phase changes and other physical changes due to heat. CONSTITUTION: The preparation method of the membrane comprises: making solid type polyvalent matrix by uniformly coating polysaccharide type anionic polymer solution on the surface of the porous support, the solution having acidity of no more than pKa value of 2 and 0.1-2.5wt% of concentration; coating polysaccharide type cationic polymer solution of the acidity and concentration, same as above, on the surface of the above polyvalent matrix; and making a polyvalent complex membrane with the thickness of 0.01-1μm by the complex reaction in the interfacial area between solid phase and liquid phase. The material for the above microporous support is selected from polymers such as polysulfone, polyimide, polyetherimide, polyamideimide and polyacrylonitrile; and from inorganic materials such as alumina, titania, zirconia and silica; or from metals such as nickel and stainless steel. The polysaccharide type anionic polymer is selected from sodium alginate, carrageenan, cellulose sulfate, dextrin sulfate, carboxymethyl cellulose, sodium hyaluronate and glucosaminoglycan containing sulfate group. The polysaccharide type cationic polymer is selected from chitosan and its derivatives such as carboxymethyl, carboxyethyl, cyanoethyl or amidoxime chitosan.