Abstract:
본 발명은 팔라듐 촉매 교차 커플링 반응을 위한 비색 고성능 스크리닝 방법에 관한 것으로서, 특정 기질을 합성할 필요 없이 시료에 아릴 아이오다이드의 팔라듐 촉매 교차 커플링 반응으로 생성된 아이오다이드 이온(I - )이 존재하는지 여부를 육안으로 간단하게 확인할 수 있어, 팔라듐 촉매 교차 커플링 반응을 보다 일반적이고 더 빠르게 스크리닝할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 페이퍼 타입의 요오드 이온 센서, 이를 이용한 요오드 이온의 검출 방법 및 화학 결합 형성용 촉매의 활성 분석 방법에 관한 것이다. 본 발명의 요오드 이온 센서는 페이퍼 기재 및 상기 페이퍼 기재 상에 형성되고, 녹말 및 산화제를 포함하고 있는 요오드 이온 센서층을 포함하고 있어, 요오드 이온이 포함된 시료를 상기 요오드 이온 센서에 떨어뜨리면, 요오드 이온 센서층의 산화제에 의해 요오드 이온(I - )이 요오드 분자(I 2 )로 변화되고, 상기 요오드 분자가 녹말과 복합체를 형성하면서 강한 보라색을 유발하기 때문에, 시료 중 요오드 이온의 유무를 용이하게 확인할 수 있다. 또한, 본 발명의 화학 결합 형성용 촉매의 활성 분석 방법은 본 발명의 요오드 이온 센서를 이용함으로써, 다양한 기질에 대한 촉매 활성을 동시에 분석할 수 있고, 요오드 이온 센서의 크기 조절을 통해 많은 시료에 대한 촉매 활성을 동시에 분석할 수 있으며, 특히 페이퍼 타입의 요오드 이온 센서를 이용함으로써 간단하고 저렴하게 촉매 활성을 정량적으로 분석할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An iodide ion sensor is provided to determine the presence of the iodide ion in a sample by including an iodide ion sensor layer containing starch and an oxidant. CONSTITUTION: An iodide ion sensor(10) comprises a paper substrate(11) and an iodide ion sensor layer(14). The iodide ion sensor layer is formed on the surface of the paper substrate, and contains starch(12) and an oxidant(13). The thickness of the paper substrate is 220 Mm or more, and the pore size is 7 Mm or less. The oxidant is at least one selected from the group consisting of ceric ammonium nitrate, hydrogen peroxide, urea hydrogen peroxide, N-bromosuccinimide, nitric acid, ferric chloride and ferric nitrate. The iodide ion sensor layer contains 1-450 parts by weight of the oxidant to 100.0 of starch. An iodide ion detection method comprises a step of dropping a sample on the surface of the iodide ion sensor.
Abstract:
PURPOSE: An advanced celadon green screening method for a palladium catalyzed coupling reaction is provided to visually or simply confirm the palladium catalytic cross-coupling reaction of aryl iodide with a UV absorbance conversion rate. CONSTITUTION: An advanced celadon green screening method for a palladium catalyzed coupling reaction includes gold nanoparticles and nucleotide bonded on the surface of the gold nanoparticles. The average diameter of the gold nanoparticles is in a range between 5 and 50nm. The base parts of the nucleotide are covalent-bonded on the surfaces of the gold nanoparticles. The nucleotide is one or more selected from a group including ATP, CTP, GTP, and TTP. The screening method of the palladium catalyst coupling reaction includes a stabilized gold nanoparticle solution and a specimen mixing process and a color change observation process.