자료/연구및기기 2015. 7. 21. 00:00
Tutorial Review

Recent advances in the chemistry of lanthanide-doped upconversion nanocrystals

Feng Wanga and   Xiaogang Liu*a  
Chem. Soc. Rev., 2009,38, 976-989

DOI: 10.1039/B809132N
Received 13 Oct 2008, First published online 12 Feb 2009


Lanthanide ions exhibit unique luminescent properties, including the ability to convert near infrared long-wavelength excitation radiation into shorter visible wavelengths through a process known as photon upconversion. In recent years lanthanide-doped upconversion nanocrystals have been developed as a new class of luminescent optical labels that have become promising alternatives to organic fluorophores and quantum dots for applications in biological assays and medical imaging. These techniques offer low autofluorescence background, large anti-Stokes shifts, sharp emission bandwidths, high resistance to photobleaching, and high penetration depth and temporal resolution. Such techniques also show potential for improving the selectivity and sensitivity of conventional methods. They also pave the way for high throughput screening and miniaturization. This tutorial review focuses on the recent development of various synthetic approaches and possibilities for chemical tuning of upconversion properties, as well as giving an overview of biological applications of these luminescent nanocrystals.


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Volume 832, 17 June 2014, Pages 1–33

Review

Lanthanide upconversion nanoparticles and applications in bioassays and bioimaging: A review

Highlights
•UCNP synthesis and surface modifications, and UC mechanisms and theory are discussed.
•Examples of UCNPs as passive labels and as donors in LRET based assays are described.
•Optical multiplexing capacity of UCNPs for diagnostics and imaging is considered.
•UCNPs are described for use as in vivo biomarkers for multi-modal imaging and theranostics.

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자료/연구및기기 2012. 1. 2. 12:32

연구노트가 R&D의 성패를 가른다

연구노트 작성 의무화와 전자연구노트 시점인증 서비스

2012년 01월 02일(월)

> 정책 > 과학기술

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과거 미국의 제약 회사인 애보트사와 카이론사는 에이즈 바이러스(HIV) 검출방법 특허를 놓고 맞붙었다. 애보트는 카이론이 제기한 특허침해 소송에 대항해 카이론의 특허에 대한 무효소송을 냈다가 법원에 제출한 ‘연구노트’가 증거로 갖춰야 할 요건들을 충족하지 못해 패소하였다. 당시 애보트가 승소했다면 에이즈 바이러스 관련 시장의 주도권을 애보트사가 선점했을 것이라는 예상이 대다수 전문가들의 의견이다.

▲ 연구노트 표지 견본  ⓒ연구노트 확산지원본부
‘연 구노트’란 연구자가 연구 수행 시작에서부터 연구 성과물의 보고 및 발표 또는 지식재산화에 이르기까지의 모든 과정과 결과를 기록한 자료를 말하는데, 이처럼 연구노트는 기술이나 노하우를 축적ㆍ전수하는 중요한 수단일 뿐 아니라 미국 등 선진국에선 특허분쟁이 생겼을 때 가장 중요한 증거자료의 하나로 쓰이고 있다.

‘연구노트’가 중요한 또 하나의 이유는 연구과정에서 발생할 수 있는 같은 과정의 반복이나 같은 실수의 반복을 막을 수가 있다는 점이다. 실험을 하다보면 여러가지 경우의 수를 갖고 실험을 할 수가 있는데 기존 연구노트에 관련된 실험결과들이 기록되어 있다면 같은 실험의 과정이나 실수를 불필요하게 반복하는 것을 막을 수 있어 효과적인 실험을 가능하게 해준다.

금년부터 연구노트 작성 의무화

세계 각국의 기술전쟁이 날로 치열해지는 상황에서 연구노트의 중요성이 강조되고 있지만 지난해 특허청이 국가 R&D사업 연구자를 대상으로 한 ‘연구노트 활용 현황조사’에 따르면 연구노트에 대한 국내 연구자들의 인식 및 활용도는 매우 낮은 것으로 나타났다. 조사결과에 따르면 전체응답자 중 국가R&D사업 때 연구노트작성 의무화 사실을 아는 연구자는 약 16%에 불과한 것으로 파악되었다.

이런 조사결과를 바탕으로 정부는 금년부터 ‘국가연구개발사업의관리 등에 관한 규정’에 의거하여 국가연구개발 수행시 연구노트 작성을 의무화하였다. 또한, 국가 연구개발 과제를 수행하는 연구자 및 연구기관의 장은 연구노트를 작성하여 관리할 수 있도록 필요한 내부지침도 마련하여 운영하도록 하였다.

▲ 국가연구개발사업의관리등에 관한 규정  ⓒ연구노트 확산지원본부
이 와 더불어, 특허청은 ‘연구노트 확산지원본부’ 설립을 통해 연구노트 활용률을 높이기 위한 지원에 나섰는데 연구노트확산지원본부는 ▲올바른 연구노트 작성·관리·활용 등을 위한 교육·홍보 ▲서면 연구노트보급 ▲전자연구노트시스템 구축지원 등의 업무를 추진하고 있다.

특히, 연구환경의 전산화에 따라 사용자가 증가하고 있는 전자연구노트의 증거력을 확보하기 위해 ‘전자연구노트 시점인증 시스템’을 갖춰 대학, 공공연구원을 대상으로 서비스에 들어갔는데 '연구노트 확산지원본부 홈페이지(www.e-note.or.kr)'를 통해 시점인증 서비스는 물론 연구노트 온라인교육, 전자연구노트 체험판 제공등의 정보들을 주고 받을 수 있다.

전자연구노트 시점인증 서비스 제공

‘전자연 구노트 시점인증 서비스’는 특허청 산하기관인 연구노트확산지원본부를 통해 제공되는 서비스로서 연구자가 작성한 전자문서에 행정안전부의 ‘전자문서진본확인센터’로부터 받은 시점 정보를 제공, 전자연구노트의 기록 시점·원본 여부를 증명해주는 서비스다.

과 거, 국내의 모 대학에서 실험기록에 대한 중요성을 인식하여 이공계 학과들에 연구노트를 제공한 적이 있었다. 하지만 이 연구노트는 반쪽짜리에 불과했는데 그 이유는 연구노트에 연구자 외의 제3자가 증인으로서 서명하는 공란이 없어 ‘시점인증’이 불가능했기 때문이다. 앞서 언급한 연구노트의 증거력 확보를 위한 시점인증 서비스가 필요한 이유이다.

▲ 전자연구노트 시점인증 소프트웨어  ⓒ연구노트 확산지원본부
이 런 증거력 확보의 필요성 때문에 연구노트확산지원본부는 행정안전부의 전자문서진본확인센터와 연계하여 ‘시점정보(Time-stamp)’를 제공하는 ‘전자연구노트 시점인증 서비스’를 실시하는 것인데 앞으로 이 서비스를 통해 연구개발의 기록물에 대해 ‘누가’, ‘언제’ 만들었는지에 대한 제3자 입증이 가능해 연구정보의 법적 보호 및 소유권 분쟁시 입증자료로 사용 가능한 효력을 발생할 것으로 기대하고 있다.

이 서비스를 제공하고 있는 연구노트확산지원본부의 관계자는 "앞으로도 연구노트 활성화를 위해 연구노트확산지원본부는 다양한 정책을 지속적으로 추진하고, 국가 연구개발 정보·성과물의 보호·축적·활용을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
김준래 객원기자 | joonrae@naver.com

저작권자 2012.01.02 ⓒ ScienceTimes
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자료/연구및기기 2011. 7. 29. 10:52

[‘황금알’ 21세기프런티어사업]<1>과학계에 부는 ‘연(硏)테크’

원천기술 개발 ‘꿩먹고’ 로열티 ‘알먹고’

2011년 07월 29일

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《1350억 원. 21세기 프런티어연구개발사업단 16개가 11년간 기술을 팔아 번 돈이다. 사업단 1개가 올린 최대 매출은 103억4500만 원. 테라급나노소자개발사업단은 40나노미터(nm·1nm는 10억 분의 1m) 32기가비트(Gb) 낸드플래시 메모리 등 테라급 메모리 원천기술을 개발해 거액을 받고 삼성전자에 넘겼다. 기술을 개발한 핵심 연구자들도 ‘억대의 수입을 올리는 과학자’ 반열에 올랐다. 원천기술을 개발하려고 시작한 연구가 과학자에게는 경제적 보상까지 안겨준 셈이다. 원천기술을 ‘돈’으로 만든 사업단의 핵심 연구자들을 3회에 걸쳐 소개한다.》


냉장고를 열자 퀴퀴하면서도 진한 흙냄새가 진동했다. 둥근 샬레(배양접시) 수십 개가 냉장고 한가득이다. 짙은 주황색과 노란색 등 샬레 바닥은 각양각색이다. 홍영수 한국생명공학연구원 책임연구원(미생물유전체활용기술개발사업단)은 “방선균(放線菌)이라는 미생물을 키우고 있다”며 “흙 속에 사는 미생물이라 흙냄새가 난다”고 설명했다.

● ‘흙 속의 진주’ 방선균에서 항암제 찾아


방선균 은 ‘흙 속의 진주’로 불린다. 항생제 성분을 생산하기 때문이다. 스트렙토마이신이 대표적이다. 성병 치료제인 테라마이신도 방선균에서 나왔다. 홍 연구원은 “방선균은 대장균 등 다른 균보다 유전자가 많아 생리작용에 필요한 다양한 물질을 만드는 데 유리하다”면서 “(우리가 쓰고 있는) 항생제의 70%가 방선균에서 만들어졌다”고 말했다.

방선균은 항암제 성분도 만든다. 독소루비신이 가장 유명하다. 10여 년 전만 해도 독소루비신은 병원에서 가장 많이 사용되던 항암제다. 하지만 독소루비신은 암세포뿐 아니라 정상세포까지 손상시켜 환자의 머리카락이 빠지는 부작용을 낳았다. 당시 방선균에서 새로운 항암제를 찾던 홍 연구원은 젤다나마이신이라는 새로운 성분에 주목했다. 젤다나마이신은 미국에서 막 뜨기 시작한 항암제 후보물질이었다. 코산바이오사이언스(Kosan Biosciences·현 브리스톨-마이어스 스퀴브)라는 미국의 유명한 바이오벤처가 이미 젤다나마이신으로 항암제를 만드는 연구를 하고 있었다. 홍 연구원은 “미국 기업과 경쟁하는 게 부담스러웠지만 승산이 있다고 판단했다”면서 “2002년 사업단에 참여하면서 젤다나마이신을 파고들어 2004년 이 물질의 생합성 경로를 세계 최초로 찾아냈다”고 말했다.

일동제약도 젤다나마이신의 가능성을 알아봤다. 홍 연구원과 함께 젤다나마이신을 항암제로 만드는 연구에 착수했다. 홍 연구원은 “젤다나마이신의 단점은 간 독성이 매우 강한 것”이라면서 “방선균에서 독성을 일으키는 부분을 생산하는 유전자만 제거한 뒤 이 자리에 새로운 화합물을 붙이는 방식으로 독성을 없애는 데 성공했다”고 말했다.

일동제약은 2008년 이 기술을 4억4000만 원에 샀다. 홍 연구원은 5%인 2200만 원을 로열티로 받았다. 그는 “기술을 팔아 돈을 벌 수 있다는 생각을 하지 않았는데 그간의 노력을 인정받은 것 같아 너무 기뻤다”고 말했다. 일동제약은 현재 젤다나마이신을 유방암, 대장암, 전립샘암 등의 치료제로 개발하기 위해 1상 임상시험을 앞두고 있다. 1상 임상시험에서는 소수의 건강한 사람을 대상으로 신물질의 성능 안전성 등을 검사한다. 임상시험이 진행될 때마다 홍 연구원은 단계별 러닝로열티를 따로 받는다. 그는 “신약 개발은 10년 이상 걸리는 연구라 장기적으로 지원하는 프런티어사업단의 덕을 톡톡히 봤다”고 말했다.

● CCTV로 수위 찍고 GPS로 유속 측정해

김 원 한국건설기술연구원 연구위원(수자원의지속적확보기술개발사업단)은 수문학(水文學·hydrology)과 정보기술(IT)을 융합한 10개 기술을 중소기업에 이전했다. 계약금은 약 10억 원. 상극(相剋)이라고 여겨졌던 물과 전자기기를 합친 게 비결이었다.

아이디어는 자동차 과속 감시용 카메라에서 얻었다. 과속 감시용 카메라는 자동차의 번호판을 찍은 뒤 이미지 프로세싱 기술을 이용해 번호를 읽어낸다. 김 연구위원은 하천의 수위도 카메라로 사진을 찍어 같은 방식으로 판독할 수 있지 않을까 고민했다. 교각에 눈금 표를 설치하고 폐쇄회로(CC)TV를 달아 촬영하면 사람이 현장에 가지 않고도 수위를 확인할 수 있다. 김 연구위원은 “지능형교통시스템 기업인 하이테콤시스템과 머리를 맞대고 1년 만에 영상수위계를 개발했다”고 말했다.

교각의 눈금 표를 발광다이오드(LED)로 바꾸기도 했다. 어두워지면 CCTV가 눈금 표를 찍어도 숫자가 잘 안 보였다. 김 연구위원은 눈금 표 전체를 LED로 바꿨다.

위성위치확인시스템(GPS)을 이용해 하천의 유속을 측정하는 기술도 개발했다. 부표 안에 GPS 수신기를 넣어 하천에 던져 놓으면 GPS 수신기가 받은 데이터를 무선(RF)통신으로 연구실에서 확인할 수 있다. 김 연구위원은 “몇 년간 제품을 테스트하기 위해 비만 오면 밤낮 가리지 않고 충북 괴산군 칠성면 괴산댐으로 떠났다”면서 “아이디어가 제품으로 나오니 보람이 크다”고 말했다.

이현경 동아사이언스 기자 uneasy75@donga.com

[참고자료]
http://news.dongascience.com/PHP/NewsView.php?kisaid=20110729100000000159&classcode=01
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자료/연구및기기 2010. 10. 22. 15:31
코팅 재료의 컨트롤과 첨가제의 활용 일본어판
●발행처: STC社 ●발행일: 2010.02 ●가격: ¥60,000 [Print] ●페이지: 329쪽
한글목차
제1장 코팅제의 기능과 개질 방법 
 1. 코팅제의 구성과 기능
 2. 코팅제의 기능 향상과 첨가제의 기능

제2장 각종 코팅 기술과 첨가제
 1절 필름 코팅에 있어서의 첨가제
  1. 표면 제어 기술로서의 코팅법
  2. 코트액에 필요한 특성
  3. 코팅에 있어서의 첨가제의 효과 

 2절 잉크 코팅에 있어서의 첨가제의 활용
  1. 오프셋 잉크
   1.1 오프셋 잉크의 전이 방식과 잉크막성능
   1.2 오프셋 잉크에 사용되는 첨가제
   1.3 오프셋 인쇄로의 거품의 문제
  2. 수성 잉크
   2.1 그라비아 잉크와 후레키소인키의 전이 방법
   2.2 수성 잉크용 첨가제
  3. UV잉크젯 잉크
   3.1 토출로부터 잉크막형성
  4. 수성 UV코팅으로부터 UV-PUD에 의한 코팅
   4.1 수성 UV코팅
   4.2 UV-PUD 코팅

 3절 그라비아 인쇄 잉크 코팅에 있어서의 첨가제의 활용
  1. 그라비아 잉크의 개략 조성
  2. 그라비아 잉크의 구성예와 용도예
  3. 그라비아 잉크의 품질 설계
  4. 그라비아 인쇄 잉크 코팅에 요구되는 특성
  5. 각종 첨가제의 배합예 및 주의 사항
   5.1 다음에 상기 현상의 구체적 대책과 필요에 따라서 사용되는 첨가제에 대해 말한다.
   5.2 각종 현상의 해결에 이용되는 첨가제의 배합량과 주의 사항
  6. 정리

 4절 점착제 코팅에 있어서의 첨가제의 활용
  1. 점착제의 종류와 첨가제의 배합
  2. 점착제의 호환성과 평가
   2.1 폴리머 브랜드란?
   2.2 폴리머 브랜드의 호환성
    2.2.1 호환성의 예측(혼합의 열역학)
    2.2.2 상분리
   2.3 호환성의 평가
  3. 점착제에 있어서의 첨가제의 활용 사례
   3.1 열전도성 점착 시트
   3.2 점착 특성의 제어
    3.2.1 아크릴계 점착제/불소 코폴리머 브랜드
    3.2.2 UV경화형 점착제

 5절 도료 코팅에 있어서의 첨가제의 활용
  1. 첨가제의 역할
  2. 도료·도장·도막의 결함 현상과 첨가제의 종류
  3. 유동성을 제어하는 첨가제
   3.1 유동의 종류
   3.2 요변제의 종류와 그 효과
  4. 표면·계면을 제어하는 첨가제
   4.1 습윤·분산제의 종류
   4.2 표면 조정제
  5. 끝에

 6 절전자 재료의 코팅에 있어서의 첨가제의 활용
  1. 첨가제에 의한 표면장력 제어에 근거하는 레지스터상의 기포의 포획과 이탈
  2. 레지스터 패턴내의 기포 이동
  3. 원자간력 현미경(AFM)에 의한 나노 기포 관찰
  4. 레지스터상의 나노 기포의 박리력 측정
  5. 스핀 코트시에 생기는 레지스터막이 젖어 불량
  6. 레지스터 패턴의 부착성
  7. AFM에 의한 직접 박리법에 따르는 레지스터 패턴의 부착성 해석
  8. 레지스터막의 환경 응력 균열

 7절 도전성 페이스트의 코팅에 있어서의 첨가제의 활용
  1. 도전성 페이스트의 종류와 구성 성분
   1.1 도전성 페이스트의 종류
   1.2 은페이스트의 구성 성분
  2. 은페이스트의 도포·토출 공정 및 막에 요구되는 특성
   2.1 도포·토출 공정의 종류
   2.2 은페이스트에 요구되는 성능
  3. 요구 특성을 채우기 위한 재료 기술
   3.1 은가루말 특성의 최적화
   3.2 은페이스트에 있어서의 첨가제의 적용예
  4. 첨가제의 활용 사례
   4.1 도전 페이스트용 은가루말
   4.2 열경화형 엑폭시계은페이스트
   4.3 LTCC 회로 기판용은페이스트
   4.4 자동차 유리용은페이스트

 8절 접착제·봉지재의 코팅 기술과 첨가제의 활용
  1. 구할 수 있는 코팅 특성
  2. 고체 표면상의 액체의 젖는 성질의 원리
  3. 흡습에 의한 코팅 특성에의 영향
  4. 접착 강도에 미치는 코팅 조건
  5. 접착제·봉지재의 코팅 방법
  6. 첨가제에 의한 코팅 특성의 개선

제3장 코팅 액상 재료 성능을 컨트롤 하는 첨가제
 1. 유동성 조정효과
 2. 안료 분산성 효과
 3. 저장 안정성 효과

제4장 건조·경화 거동을 컨트롤 하는 첨가제
 1절빛에 의한 건조 속도의 조정
  1. 증기압과 건조 속도
  2. 광응답 성품자
  3. 광조사에 의한 건조 억제

 2절 상온 건조형 도료·잉크에 있어서의 건조성 조정효과
  1. 적용 분야
  2. 건조제(드라이어)의 종류
  3. 드라이어의 활성을 지배하는 환경 인자
  4. 첨가제의 영향
  5. 열화
  6. 황변

 3절 상온·가열 경화형 폴리우레탄 도료에 있어서의 경화성 조정효과
  1. PUR 원료
   1.1 이소시아네이트류
   1.2 폴리올
  2. PUR 도료
   2.1 PUR 도료의 분류와 종류
   2.2 PUR 도료의 특징
   2.3 PUR 도료 원료
  3. PUR 도료의 설계와 경화성 조정
   3.1 바인더의 수지 설계·폴리올의 예
   3.2 경화제의 설계
   3.3 NOC 인덱스
   3.4 촉매 선택과 배합량
   3.5 그 외의 첨가 수지
  4. 경화성의 측정
   4.1 도료 성질과 상태 변화와 도막 성질과 상태 변화
   4.2 반응기감소율
   4.3 도막 성능 변화
   4.4 가교도 측정
  5. 대표적 PUR 도료로의 경화성 조정의 예
   5.1 2액형PUR
   5.2 1액형PUR

 4절 UV경화에 있어서의 경화성 조정효과 
  1. UV경화와 가열 경화의 특징
  2. UV경화 피막 형성 요건의 최적화와 첨가제 의 것인지인가 깨어
  3. 첨가제의 선택과 효과
  4. 첨가제와 조사 방법의 편성에 의한 경화성 조정

제5장 코팅 표면 특성을 컨트롤 하는 첨가제
 1절 표면 형상(평활성)·광택·선영성 조정효과
  1. 표면 형상(평활성) 조정효과
  2. 광택 조정효과
  3. 선영성 조정효과
  4. 표면에의 기능의 부여

 2절 첨가제에 의한 내마모성의 향상
  1. 내마모성의 중요성과 마모의 지배 인자
  2. 윤활 재료를 사용하는 방법
   2.1 액상 윤활 재료를 첨가한다
   2.2 고체 윤활 재료를 첨가한다
   2.3 고체 윤활 재료의 실제의 사용법
  3. 고경도의 무기 화합물을 사용화하는 방법
   3.1 대표적인 고내마모성 무기 화합물과 그 특징
   3.2 사용상의 유의점
   3.3 고경도의 무기 화합물 실제의 사용법
  4. 정리

 3절 포리로타키산을 이용한 도료 설계
  1. 스라이드링마테리알에 대해
  2. 스라이드링마테리알의 기본 설계
  3. 스라이드링마테리아르스의 경화물의 점탄 특성
  4. SRM의 응용 예의 소개
  5. 용도 전개

제6장 코팅막성능을 컨트롤 하는 첨가제
 1절 접착성·층간 부착성 조정효과
  1. 접착성에 미치는 첨가제의 효과
  2. 도장계의 층간 부착성
   2.1 칠간격과 층간은 구리현상
    2.1.1 칠간격이 길면 층간은 구리 하는 경우
    2.1.2 칠간격이 짧으면 층간은 구리 하는 경우

 2절 UV경화에 있어서의 부착성 조정효과
  1. 가열 경화와 UV경화 프로세스의 비교
  2. 부착성에 영향을 주는 피막의 경화성과 피막의 내부 상태의 변화, 조사 강도의 관계
   2.1 UV조사에 의한 피막의 내부 상태의 변화
   2.2 피막의 경화성과 조사 조도의 관계
  3. 피막의 UV경화성과 첨가 안료의 입자 형상과의 관계
  4. 부착성의 조정(Ⅰ
    -배합·피막 특성, 및 피막·기재의 계면화확적 성질과 관계되는 요인으로부터의 어프로치
   4.1 피막, 기재의 표면장력:피막의 누레의 개선
   4.2 피막 내부 응력의 저감
   4.3 피막 구성 성분의 혼합 상태의 경시 변화
  5. 부착성의 조정(Ⅱ)-기재 사전 처리로부터의 어프로치
   5.1 프라이머 처리

 3절 라텍스 도료의 내수성·내용제성 향상을 위해서 주체 또는 보조로서 사용되는 첨가제와 사용법 
  1. 라텍스 도막의 결점과 발생 이유
  2. 가교에 의한 개선( 각 가교계의 특징과 효과를 최대로 하는 수단)
   2.1 실라놀기의 축합
   2.2 카르보닐기히드라지드 반응
   2.3 카르본산카르보지이미드의 반응
   2.4 그 외 가교 반응
  3. 친수성저분자 첨가제의 디메리트를 최소로 하는 수단
  4. 표면·계면의 개질

 4절 폴리우레탄 도료에 있어서의 내수성·내용제성의 조정과 개량 
  1. PUR 코팅 재료의 내수성과 내용제성 레벨 파악
   1.1 1차 물성과 2차 물성
   1.2 어떤 분야에서 주목받는 것인가
  2. PUR 원료의 관점으로부터
   2.1 폴리올
   2.2 폴리이소시아네이트
  3. 가교의 영향

 5절 항균·곰팡이방지제·방부제
  1. 약제 선정
  2. 효과 측정
  3. 바이오 사이드의 효과
  4. 물성 특성
  5. 안전 특성
  6. 규제 특성
  7. 개발 토픽 -안전한 신규 방부 항균제-

 6절고반사율 도료 설계의 첨가제에 대해
  1. 고반사율 도료
  2. 고반사율 도료 설계의 포인트
  3. 고반사율 도료의 성능 시험 방법
  4. 고반사율 도료용 수지에 대해
  5. 고반사율 안료에 대해
  6. 고반사율 기능 유지의 오염 방지 첨가제에 대해
  7. 고반사율 재료의 효과
  8. 고반사율 재료의 적용예
  9. 고반사율 도료에 대한 법제도의 지원

제7장 내구성능을 컨트롤 하는 첨가제
 1절 코테잉막의 내후성에의 효과
  1. 내후성을 좌우하는 요인
   2.1 코테잉막구성
   2.2 환경 열화 인자
  3. 내후성 시험 기술
  4. 내구성 유지에 있어서의 첨가제에의 기대

 2절 내후성 향상을 위한 안정화 기술
  1. 내후성에 영향을 미치는 인자
  2. 영향 인자와 그것에 의해 일으켜지는 열화에 대해
  3. 내후성 향상을 위한 안정화 기술

 3절 방식성 향상 효과
  1. 부식 억제의 방법과 방수 안료
  2. 방수 안료의 종류, 특징, 주요 용도
  3. 방수 안료의 기능
  4. 각 분야별 방수 안료의 개발 상황과 문제점

 4절 실리콘 수지
  1. 실록산 결합의 특징
  2. 실리콘 수지의 구성
  3. 실리콘 수지의 경화 기구
  4. 실리콘 레진의 특징
   4.1 내열성
   4.2 내후성
  5. 실리콘 레진의 조성과 특성과의 관계
  6. 실리콘 레진의 형태
  7. 알콕시 올리고머
   7.1 메틸계 올리고머
   7.2 메틸 페닐계 올리고머
   7.3 유기 관능기 함유 올리고머, 유기 치환기비함유 올리고머
  8. 난연제로서의 응용

<자료> 첨가제 메이커 정보
   (회사명, 담당 부서, 주소, TEL/FAX, 취급 품목)
   (주) ADEKA, 에어 프로덕츠(products) 재팬(주), 키크치카라(주), 쿠스모토 화성(주),
   산노푸코(주), 신에츠 화학공업(주), 센카(주), 토오레·다우코닌구(주),
   닛신보 케미컬(주), 일본 아엘로질(주), 일본 엔바이로케미카르즈(주),
   일본조들(주), 후지 시리시아 화학(주), 마루오 칼슘(주)····
posted by wizysl
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