Abstract:
본 발명은 pH 민감성 입자 및 이의 제조 방법 및 용도에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 pH 민감성 금속 나노 입자와 이의 제조 방법 및 광열 치료를 통한 세포사멸을 통한 치료용 용도를 제공하는 것이다. 본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 금속 나노입자에 pH에 따라 전하가 변하는 pH 민감성 리간드 화합물이 형성되어 있어, 암세포와 같은 비정상적 pH 환경을 가지는 세포에서 응집될 수 있다. 본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 응집 후 광열 과정을 통해서 세포의 사멸을 유도할 수 있어, 암세포 치료와 같이 세포의 사멸을 통한 치료가 가능하게 된다.
Abstract:
본 발명은 양자점 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 표면 안정성이 높은 새로운 양자점 복합체 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 양자점 복합체는 층상구조 세라믹의 층간에 고분자-양자점 복합체를 포함하는 층상구조 세라믹 복합체를 이룬다.
Abstract:
본 발명은 층상이중수산화물 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 나노 입자를 포획하고 있는 층상이중수산화물 및 혼합금속산화물 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 나노입자-층상이중수산화물 복합체는 온화한 조건에서 생성이 가능하여, 대량생산 및 생산단가 절감이 가능하다. 또한 크기 등의 물성이 조절된 합성 나노입자들을 이용하여 복합체를 만들기 때문에 복합체의 특성 제어가 가능하다. 본 발명의 나노입자-층상이중수산화물은 층상이중수산화물로서 음이온교환체, 촉매지지체, 전자재료, 광학코팅재료, 자외선 흡수체, 광촉매 등 여러 응용분야에서 사용할 수 있으며, 나노입자와 나노입자를 포획하고 있는 모체의 상호작용에 따른 특성이 추가적으로 부여될 수 있다. 합성된 복합체는 나노 입자를 둘러싼 층상이중수산화물 구조를 이루게 되기 때문에 기체나 수분과 같은 외부물질의 침투를 줄여줄 수 있어, 나노 입자를 외부 환경으로부터 보호할 수 있다. 한편, 복합체 내에서의 나노입자의 공간적 구속력이 커지게 되어 열이 가해졌을 때의 서로 phase 분리나 뭉침을 방지할 수 있다. 양자점 나노입자-층상이중수산화물 또는 혼합금속산화물 복합체는 금속산화물 또는 층상이중수산화물이 양자점의 표면 보호층으로 작용하여 발광특성 향상과 같은 현상을 도모할 수 있다.
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본 발명은 양자점 및 이를 이용한 발광 소자에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 혼합금속산화물-양자점 복합체 및 이를 이용한 발광 소자에 관한 것이다. 본 발명에 따른 발광 소자는 혼합금속산화물-양자점 복합체를 이용하여 발광된 광을 변환시키는 것을 특징으로 한다. 본 발명에서와 같이, 혼합금속산화물 표면 보호층이 표면에 도입된 양자점은 외부의 산소나 수분과 같은 외부물질의 침투를 최소화하여 양자점의 발광특성을 보호할 수 있다. 그러므로 안정한 양자점 발광 소재로 이용될 수 있다. 또한 혼합이중산화물은 가시광선 영역에서 높은 광투과성을 가지고 있으므로 발광소재로 이용하기에 적합하다.
Abstract:
The present invention provides hydrogen peroxide sensitive metal nanoparticles containing metal nanoparticles containing a biocompatibility metal and hydrogen peroxide reacting ions which can be oxidized by hydrogen peroxide. The metal nanoparticles contains metal or silica coated with metal.
Abstract:
The present invention relates to a layered double hydroxide and a manufacturing method thereof and, more specifically, to the layered double hydroxide and mixed metal oxide catching nanoparticles and the manufacturing method thereof. The nanoparticle-layered double hydroxide composite of the present invention can be produced under mild conditions, be mass-produced and reduce production costs. Moreover, the properties of the composite can be controlled since the composite is manufactured by using synthetic nanoparticles in which physical properties including size etc are controlled. The nanoparticle-layered double hydroxide of the present invention can be used as a layered double hydroxide in various application fields including anion exchangers, catalyst supporters, electronic materials, optical coating materials, ultraviolet ray absorption bodies and optical catalyst etc and additionally has a property according to the interaction of the nanoparticles and parent materials catching the nanoparticles. A synthesized composite reduces the penetration of foreign materials like gas or moisture by forming a layered double hydroxide structure surrounding nanoparticles. The composite can prevent phase separation or aggregation when heat is applied by enlarging the spatial restriction power of nanoparticles in the composite. In a quantum dot nanoparticle-layered double hydroxide or a mixed metal oxide composite, a metal oxide or a layered double hydroxide acts as the surface protection layer of a quantum dot, thereby promoting a phenomenon such as the improvement of emission properties. [Reference numerals] (AA) Divalent or trivalent metal cation;(BB) Hydroxyl ion;(CC) Nanoparticle having a functional group of negative charge;(DD) Composition unit of octahedron
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본 발명은 pH 민감성 입자 및 이의 제조 방법 및 용도에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 pH 민감성 금속 나노 입자와 이의 제조 방법 및 광열 치료를 통한 세포사멸을 통한 치료용 용도를 제공하는 것이다. 본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 금속 나노입자에 pH에 따라 전하가 변하는 pH 민감성 리간드 화합물이 형성되어 있어, 암세포와 같은 비정상적 pH 환경을 가지는 세포에서 응집될 수 있다. 본 발명에 따른 pH 민감성 금속 나노입자는 응집 후 광열 과정을 통해서 세포의 사멸을 유도할 수 있어, 암세포 치료와 같이 세포의 사멸을 통한 치료가 가능하게 된다.
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PURPOSE: A potential of hydrogen(pH)-sensitive compound and a manufacturing method thereof are provided to induce the extinction of cells through a photo thermal process after the coherence of a pH-sensitive nanoparticle. CONSTITUTION: A potential of hydrogen(pH)-sensitive compound or its salt are marked with chemical formula I. A manufacturing method of the pH-sensitive compound comprises the following steps: reacting lipoic acid and ethylene diamine to obtain a compound marked with chemical formula II; reacting the compound marked with the chemical formula II with citraconic anhydride to obtain a compound marked with chemical formula III; and reacting the compound marked with the chemical formula II with sodium borohydride.