요오드의 재활용이 가능한 페닐렌다이아민의 제조공정
    1.
    发明授权
    요오드의 재활용이 가능한 페닐렌다이아민의 제조공정 有权
    具有碘可回收性的苯二胺的制备方法

    公开(公告)号:KR101482664B1

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:KR1020130050914

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 본 발명은 출발물질인 다이아이오도벤젠과 암모니아로부터 페닐렌다이아민을 제조하고, 부산물로 생성되는 요오드화암모늄으로부터 요오드를 회수하여 출발물질인 다이아이오도벤젠의 제조에 사용하는 공정에 관한 것이다. 본 발명에 따른 페닐렌다이아민의 제조공정은 출발물질인 다이아이오도벤젠과 암모니아로부터 페닐렌다이아민을 제조하고, 부산물로 생성되는 요오드화암모늄으로부터 요오드를 회수하여 출발물질인 다이아이오도벤젠을 제조함으로써 벤젠과 암모니아만 소모시켜 페닐렌다이아민을 제조할 수 있으므로 매우 경제적이고 친환경적일 뿐만 아니라 제조효율이 우수하다는 장점이 있다.

    나노막대-기반 나노 복합 세포내 운반체
    2.
    发明公开
    나노막대-기반 나노 복합 세포내 운반체 有权
    基于NANOROD的纳米复合体细胞内递送系统

    公开(公告)号:KR1020140115858A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:KR1020130031097

    申请日:2013-03-22

    CPC classification number: A61K47/50 A61K38/04 A61K48/00

    Abstract: The present invention relates to a nanorod-based nanocomposite intracellular delivery system and, more specifically, provides a nanorod-based nanocomposite intracellular delivery system comprising: (a) a nanorod comprising multiple inorganic metal components including gold and nickel, the gold and nickel components are spatially separated each other; (b) a cell-binding molecule bound to any one part of the gold and nickel components of the nanorod; and (c) a cargo bound to the other part of the gold and nickel components of the nanorod. The present invention enables cancer therapy by functioning miRNA activating a functional protein associated with cancer cell apoptosis so as to induce apoptosis of cancer cells. Also, the present invention enables cancer diagnosis using a simultaneous imaging technology of the cells in vivo by labeling a fluorescence on the nanorod and using the nickel functioning as a cell imaging technology and a MRI contrast medium in vitro.

    Abstract translation: 本发明涉及基于纳米棒的纳米复合物细胞内递送系统,并且更具体地,提供纳米棒基纳米复合物细胞内递送系统,其包括:(a)包含多种金属成分(包括金和镍)的纳米棒,金和镍组分为 空间分离; (b)与纳米棒的金和镍组分的任一部分结合的细胞结合分子; 和(c)与纳米棒的金和镍组分的另一部分结合的货物。 本发明通过功能性的miRNA来激活与癌细胞凋亡相关的功能性蛋白,从而诱导癌细胞凋亡,从而进行癌症治疗。 此外,本发明使用体内通过在纳米棒上标记荧光并使用在体外作为细胞成像技术和MRI造影剂起作用的镍的体内同时成像技术来进行癌症诊断。

    나노막대-기반 나노 복합 세포내 운반체
    3.
    发明授权
    나노막대-기반 나노 복합 세포내 운반체 有权
    - 纳米棒基纳米复合细胞内输送系统

    公开(公告)号:KR101585192B1

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:KR1020130031097

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 본발명은나노막대-기반나노복합세포내운반체에관한것으로, (a) 금성분부위및 니켈성분부위를포함하는다성분무기금속부분을포함하는나노막대; 상기금 성분부위및 니켈성분부위는상기나노막대에서서로공간적으로구별되어있으며; (b) 상기나노막대의금 성분부위및 니켈성분부위중에서어느한 부위에결합된세포-결합분자; 및 (c) 상기나노막대의금 성분부위및 니켈성분부위중에서다른한 부위에결합된카르고(cargo)를포함하는나노막대-기반나노복합세포내운반체(intracellular delivery system)을제공한다. 본발명은암 세포사멸기능단백질을활성화시킬수 있는 miRNA를기능화시켜암 세포사멸유도를통해암을치료할수 있으며, 나노막대에형광물질을표시시켜 in vitro 상에서세포이미징기술및 MRI 조영제기능을갖는니켈을이용하여 in vivo 상에서세포의동시이미징기술을통해암 진단을할 수있다.

    나노사이즈의 게이트 오프닝 홀을 구비하는 세로형 유기트랜지스터 및 그 제조방법
    4.
    发明授权
    나노사이즈의 게이트 오프닝 홀을 구비하는 세로형 유기트랜지스터 및 그 제조방법 有权
    具有纳米大门开口孔的垂直有机晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:KR101503175B1

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:KR1020130142569

    申请日:2013-11-22

    CPC classification number: H01L51/055 H01L51/0516 H01L51/0545 H01L51/105

    Abstract: 본 발명은 블록공중합체의 자기조립 특성을 이용하여 게이트 전극의 오프닝 홀 사이즈를 현저하게 줄인 나노사이즈의 게이트 오프닝 홀을 구비하는 세로형 유기트랜지스터 및 그 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면 게이트 전극에 나노 사이즈의 오프닝 공간을 복수개형성할 수 있으므로 작은 전압을 인가하여도 효과적으로 전류의 흐름을 차단할 수 있다. 즉, 본 발명의 세로형 트랜지스터는 오프닝 사이즈가 30~40nm인 게이트 전극을 구비하므로 종래 공지된 유무기 트랜지스터에 비해 점멸비가 60~수백 배 이상 향상되었다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种垂直有机晶体管,其包括纳米尺寸的开口孔及其制造方法,其能够使用嵌段共聚物的自组装性显着降低栅电极的开孔尺寸。 根据本发明,通过在栅电极上形成多个纳米尺寸的开口空间,通过施加小电压来有效地阻止电流的流动。 也就是说,根据本发明的垂直晶体管通过包括具有30至40nm的开口尺寸的栅极电极而与现有的有机和无机晶体管相比,提高了60或几百倍的导通率。

    요오드의 재활용이 가능한 페닐렌다이아민의 제조공정
    5.
    发明公开
    요오드의 재활용이 가능한 페닐렌다이아민의 제조공정 有权
    具有碘的可回收性的苯乙烯胺的制备方法

    公开(公告)号:KR1020140131817A

    公开(公告)日:2014-11-14

    申请号:KR1020130050914

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 본 발명은 출발물질인 다이아이오도벤젠과 암모니아로부터 페닐렌다이아민을 제조하고, 부산물로 생성되는 요오드화암모늄으로부터 요오드를 회수하여 출발물질인 다이아이오도벤젠의 제조에 사용하는 공정에 관한 것이다. 본 발명에 따른 페닐렌다이아민의 제조공정은 출발물질인 다이아이오도벤젠과 암모니아로부터 페닐렌다이아민을 제조하고, 부산물로 생성되는 요오드화암모늄으로부터 요오드를 회수하여 출발물질인 다이아이오도벤젠을 제조함으로써 벤젠과 암모니아만 소모시켜 페닐렌다이아민을 제조할 수 있으므로 매우 경제적이고 친환경적일 뿐만 아니라 제조효율이 우수하다는 장점이 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种以二碘苯作为起始原料和氨制备苯二胺的方法,从作为副产物的碘化铵中收集碘,并以碘作为原料制备二碘苯。 在制备本发明的苯二胺的过程中,苯二胺可以通过仅以苯和氨为原料制备苯和二胺,通过以二碘苯作为起始原料制备苯二胺,并从作为副产物的碘化铵中收集碘,并使用 碘以制备二元苯作为起始材料,因此本发明的方法非常经济和环保,并且显示出优异的制备效率。

    병렬저항이 극대화된 유기 태양전지 및 그 제조방법
    6.
    发明授权
    병렬저항이 극대화된 유기 태양전지 및 그 제조방법 有权
    用于最大化平行电阻的有机光伏电池及其制备方法

    公开(公告)号:KR101412511B1

    公开(公告)日:2014-06-26

    申请号:KR1020130017760

    申请日:2013-02-20

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/42

    Abstract: The present invention relates to an organic solar cell for maximizing a parallel resistance of a device by forming a hole transport layer on an anode electrode and a portion of a substrate, and a method for manufacturing the same. The organic solar cell of the present invention can increase the parallel resistance despite the use of a highly conductive hole transport layer by forming the hole transport layer only on the upper part of the anode electrode and a substrate region non-opposing a cathode electrode. In other words, the organic solar cell of the present invention does not generate leakage current even if the highly conductive hole transport layer by minimizing intersection between the hole transport layer and the cathode electrode. Further, high efficiency can be achieved since high conductivity as a series resistance is significantly reduced compared to an organic solar cell which uses a low conductivity hole transport layer.

    Abstract translation: 本发明涉及通过在阳极电极和基板的一部分上形成空穴传输层来最大化器件的并联电阻的有机太阳能电池及其制造方法。 本发明的有机太阳能电池可以通过仅在阳极电极的上部形成空穴传输层和不与阴极电极相对的基板区域,而通过使用高导电性的空穴传输层来提高并联电阻。 换句话说,本发明的有机太阳能电池即使通过使空穴传输层和阴极之间的交点最小化也能够产生高电导率的空穴传输层,也不产生漏电流。 此外,与使用低导电率空穴传输层的有机太阳能电池相比,作为串联电阻的高导电性显着降低,可以实现高效率。

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