摘要:
본 발명은 25℃ 이상의 고농도 나이팜에서 발생하는 상분리 현상을 이용하고, 미세유체장치에서의 제어에 의해 얻어지는 야누스 또는 코어-쉘 형상을 갖는 미세액적 또는 미세입자에 관한 것이다. 본 발명의 미세액적 또는 미세입자는 온도 변화에 따른 부피 변화의 이방성을 지니며, 또한 지용성/수용성 담체로써의 역할을 할 수 있기 때문에, 향후 새로운 의약품 재료로서 다양한 응용분야에 적용하는 것이 가능하다.
摘要:
A microdroplet or microparticle with Janus or core-shell internal morphology, which is obtained under the control of phase separation of high-concentration NIPAAm formed at 25° C. or more in a microfluidic device, is provided. The microdroplet or microparticle shows an anisotropic volume change according to a change in temperature, and can also serve as a fat-soluble/water-soluble carrier, and thus can be used as a new material for medical supplies in the field of various applications in the future.
摘要:
본 발명의 목적은 KrF 엑시머 레이저, ArF 엑시머 레이저, EUV 등의 (극)원자외선, 싱크로트론 방사선 등의 X선, 전자선에 유효하게 감응하고, 나노 엣지 러프니스, 감도 및 해상도가 우수하고, 미세 패턴을 고정밀도로 안정적으로 형성 가능한 화학 증폭형 포지티브형 레지스트막을 성막할 수 있는 감방사선성 조성물 등을 제공하는 것이다. 본 발명의 감방사선성 조성물은 하기 화학식 (0)으로 표시되는 감방사선성 산 발생제를 함유한다.
[화학식 중, R은 탄소 원자, 수소 원자 및 산소 원자를 포함하며, 적어도 에스테르 결합을 1개 이상 갖는 치환되어 있을 수도 있는 유기기를 나타내고, M + 는 1가의 오늄 양이온을 나타냄]
摘要:
PURPOSE: A producing method of an organic or organic-inorganic suspension is provided to produce a monomer suspension containing a micro size monomer, and to manufacture a polymer particle including a micro-sized wax. CONSTITUTION: A producing method of an organic or organic-inorganic suspension comprises a step of passing a suspension inserting wax and an organic or organic-inorganic mixed solution into a dispersion agent-containing solution, through a film for a suspension-polymerization. The method is performed at room temperature using the wax with the particle size of 0.7~2 microns.
摘要:
The invention relates generally to polymers and copolymers comprising N-vinylamide-type monomers, their preparation, and compositions, such as electrophoresis separation media, containing the same; to supports, such as capillaries, containing these polymers; and methods for separating a mixture of biomolecules, especially polynucleotides, using capillary electrophoresis. Separation media comprising such polymers yield advantageous performance in the analysis and separation of biomolecules by capillary electrophoresis.
摘要:
본 발명은 안구내 렌즈(intraocular lens)에 유용한 신규한 생체 적합성의 고 강도 하이드로겔을 제조하는데 사용되는 N-벤질-N-메틸아크릴아미드의 제조방법에 관한 것이다. N-벤질-N-메틸아크릴아미드를 가교반응시켜 공중합체로 제조한 상기 하이드로겔은 광학적으로 투명하고, 굴절율이 높으며, 장기간 안정성을 가진다.
摘要:
본 발명의 목적은 높은 착색력을 갖고, 포깅을 억제할 수 있으며, 높은 전사 효율을 갖는 시안 토너를 제공하는 것이다. 상기 목적은 결착 수지, 아조 골격에 결합되는 고분자부를 갖는 화합물, 및 착색제로서 프탈로시아닌 안료를 함유하는 토너 입자를 포함하는 토너에 의해서 달성될 수 있다.
摘要:
Provided are a thickener by an inverse emulsion polymerization method and a production method thereof for the substitution of an alkaline swelling thickener or a cellulose-based thickener used to control flowability and physical properties of a common industrial product. The production method includes (a) preparing an aqueous phase having an unsaturated double bond; (b) preparing an organic solvent phase used as a dispersing medium; (c) preparing an emulsion of an initial emulsion state by adding the aqueous phase prepared in step (a) to the organic solvent phase prepared in step (b) and stirring the mixture at high speed; (d) performing a polymerization process by adding an initiator to the emulsion prepared in step (c) and increasing the temperature; and (e) aging for minimizing the remaining amount of unreacted monomers during the polymerization process in step (d) and for improving the stability. The viscosity, the flowability, and the workability during industrial mixing may be controlled.
摘要:
PURPOSE: A producing method of a super absorbent resin is provided to reduce the gel cohesive property of a hydrogel polymer for easily cutting and crushing. CONSTITUTION: A producing method of a super absorbent resin comprises the following steps: producing a monomer composition containing a water-soluble ethylene-based unsaturated monomer and a polymerization initiator; producing a hydrogel polymer by inserting the monomer composition in a polymerization reactor(30) and polymerizing; cooling the surface of the hydrogel polymer to the temperature lower than the dew point using a cooler(50); and cutting and crushing the hydrogel polymer.