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    • 71. 发明公开
    • 금 나노막대의 표면 실리카 코팅 방법 및 이를 이용한 나노하이브리드 제조방법 그리고 그에 따라 제조된 나노하이브리드
    • 二氧化硅涂覆的纳米多糖的制备方法和二氧化硅涂布的纳米线和二氧化硅纳米粒子的纳米化
    • KR1020130058024A
    • 2013-06-03
    • KR1020130041421
    • 2013-04-16
    • 한국과학기술연구원
    • 이상협이동기홍석원최경진백경열
    • B82B3/00B22F1/02
    • B82B3/0095B22F1/0044B82Y40/00C09D1/00
    • PURPOSE: A silica coating method for a gold nanorod surface is provided to stably coat silica on the gold nanorod surface without using a surface mediator by using a polymer having an amine group and a polymer having a mercapto group. CONSTITUTION: A manufacturing method of a gold nanorod coated with silica comprises the following steps: the gold nanorod is prepared: and a mixture of a polymer with an amine group and a polymer with a mercapto group is mixed with the gold nanorod to coat a silica layer on the gold nanorod surface. The polymer with the amine group is APDES(3-aminopropyldimethyl-ethoxysilane), and the polymer with the mercapto group is MPTMS(3-mercaptopropyl-trimethoxysilane). A manufacturing method of nanohybrid comprises the following steps: the gold nanorod coated with silica, and a silica nanoball are prepared; the amine group is formed on each surface of the gold nanorod coated with silica, and the silica nanoball; and the silica nanoball is combined to the surface of the gold nanorod coated with silica with a medium of NHS-PES-NHS(bis [2-(N-succinimidyl-succinylamino)-ethyl] polyethylene glycol).
    • 目的:提供一种用于金纳米棒表面的二氧化硅涂覆方法,以通过使用具有胺基的聚合物和具有巯基的聚合物而不使用表面介质来稳定地在金纳米棒表面上涂覆二氧化硅。 构成:用二氧化硅涂覆的金纳米棒的制造方法包括以下步骤:制备金纳米棒;将聚合物与胺基和具有巯基的聚合物的混合物与金纳米棒混合以涂覆二氧化硅 层在金纳米棒表面上。 具有胺基的聚合物为APDES(3-氨基丙基二甲基 - 乙氧基硅烷),具有巯基的聚合物为MPTMS(3-巯基丙基 - 三甲氧基硅烷)。 纳米杂化物的制造方法包括以下步骤:制备涂有二氧化硅的金纳米棒和二氧化硅纳米棒; 在涂覆有二氧化硅的金纳米棒的表面上形成胺基,二氧化硅纳米棒; 并将二氧化硅纳米棒与NHS-PES-NHS(双[2-(N-琥珀酰亚胺基 - 琥珀酰氨基) - 乙基]聚乙二醇)的介质结合到用二氧化硅涂覆的金纳米棒的表面上。
    • 72. 发明授权
    • 세라믹 분리막을 이용한 폭기 배출 교대식 하폐수처리장치 및 방법
    • 使用陶瓷膜替代性水处理废水处理的装置和方法
    • KR101068579B1
    • 2011-09-30
    • KR1020110070465
    • 2011-07-15
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수홍석원정재식박용배김교범정윤철
    • C02F3/30C02F3/06C02F3/12
    • C02F3/308C02F3/201C02F2103/343Y02W10/15Y10S210/903Y10S210/906
    • 본 발명은 혐기조와 복수의 간헐폭기조를 조합함과 함께 간헐폭기조의 운전상태에 따라 유입수의 유입 경로를 선택적으로 변경함으로써 간헐폭기조 내에서의 생물학적 처리가 충분히 진행될 수 있도록 하는 세라믹 분리막을 이용한 폭기 배출 교대식 하폐수처리장치 및 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 세라믹 분리막을 이용한 폭기 배출 교대식 하폐수처리장치는 유입수에 포함되어 있는 인(P)을 방출함과 함께 아질산성 질소, 질산성 질소를 탈질하는 역할을 하는 혐기조와, 호기 조건과 무산소 조건으로 교대 운전되며, 호기 조건 하에서는 유기성 질소 및 암모니아성 질소를 아질산성 및 질산성 질소로 전환함과 함께 유입수 내의 인이 인 저장 미생물을 통해 섭취되도록 하며, 무산소 조건 하에서는 아질산성 및 질산성 질소를 질소 가스로 환� ��시키는 역할을 하는 제 1 간헐폭기조와 제 2 간헐폭기조 및 상기 제 1 간헐폭기조, 제 2 간헐폭기조의 하부에 각각 구비되어 처리수를 생산하는 제 1 세라믹분리막, 제 2 세라믹분리막을 포함하여 이루어지며, 상기 제 1 간헐폭기조와 제 2 간헐폭기조는 서로 반대되는 조건으로 운전되며, 상기 혐기조로부터 배출되는 유입수는 상기 제 1 간헐폭기조와 제 2 간헐폭기조 중 호기 조건으로 운전되는 간헐폭기조로 공급되며, 상기 제 1 간헐폭기조가 호기 조건이고 제 2 간헐폭기조가 무산소 조건이면, 상기 제 1 세라믹분리막을 통해 상기 제 1 간헐폭기조 내에 공기가 주입되어 상기 제 1 간헐폭기조가 호기 상태를 이룸과 함께, 상기 제 2 세라믹분리막을 통해 처리수가 외부로 배출되는 것을 특징으로 한다.
    • 73. 发明授权
    • 슬러지 부상분리 방식이 결합된 연속 회분식 반응조를포함하는 생물학적 하수처리장치 및 이를 이용한하수처리방법
    • 用于生物处理废水的设备,包括与空气浮选过程相关的定量间歇反应器,以及使用其的废水处理方法
    • KR100993482B1
    • 2010-11-10
    • KR1020080047982
    • 2008-05-23
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수홍석원박찬혁이상협
    • C02F3/12C02F3/20
    • Y02W10/15
    • 미세기포를 발생시켜 슬러지를 부상분리시키는 기술과 연속 회분식 하수처리장치를 결합시켜 하수를 생물학적으로 고도처리하기 위한 장치 및 방법을 개시한다. 더욱 상세하게는 연속 회분식 반응 공정을 진행함에 있어서 산기관으로 유입되는 공기의 압력을 선택적으로 조절함으로써, 질산화 반응 및 인 섭취 반응에 필요한 산소를 공급할 뿐만 아니라 미세기포를 발생시켜 반응이 완료된 하수로부터 슬러지를 부상분리하여 경제적, 효율적으로 하수를 생물학적으로 고도처리하기 위한 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명의 일실시예에 따른 슬러지 부상분리 방식이 결합된 연속 회분식 반응조 포함 하수고도처리 장치 및 이를 이용한 하수고도처리 방법을 이용하면, 슬러지 팽화현상에 완벽하게 대응하여 유기물, 질소 및 인의 생물학적 처리효율이 증대될 수 있다. 본 발명의 일실시예에 따른 하수고도처리 장치 및 이를 이용한 하수고도처리 방법을 이용하면, 처리수의 약 75% 이상을 배출하여도 슬러지의 유실이 거의 없으므로 반응조 내 슬러지의 고농도화가 가능하여 처리용량을 증가시키고 전체 처리시간을 단축시킬 수 있다. 또한, 기존의 연속회분식 반응조에서 처리수의 배출을 위해 필수적이었던 고가의 디켄터가 필요하지 않으므로 설치비 및 유지관리비를 절감할 수 있다. 한편, 공기를 이용한 슬러지 부상분리시 충분한 산소가 공급되어 처리수의 용존 산소농도가 5~6 mg/L 이상으로 유지되기 때문에 방류 수역의 산소고갈에 따른 수생태에 미치는 악영향을 방지할 수 있다.
      부상분리, 연속회분식 반응조, 하수, 생물학적 고도처리
    • 75. 发明授权
    • 액체 시료 속 주석 화합물의 분석 장치 및 이를 이용한주석의 분석 방법
    • 用于分析液体样品中的金属化合物的装置和使用其分析锡罐水平的方法
    • KR100890364B1
    • 2009-03-25
    • KR1020070027532
    • 2007-03-21
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수홍석원이상협김형주최창호정봉근
    • G01N27/00G01N21/33G01N33/20
    • G01N27/42
    • 본 발명은 액체 시료 속 주석 화합물의 양을 연속적·자동적으로 정량할 수 있는 무인 분석 장치와 이를 이용한 주석 화합물의 정량 방법에 대한 발명이다. 본 발명의 무인 분석 장치에서는 액체 시료에 산을 투여한 뒤 선택적인 자외선 조사를 통하여 시료 속에 유기주석 화합물이 존재하는 경우는 이를 무기주석으로 변환시키고, 이 변환된 무기주석을 전기화학적 방법을 사용하여 정량하게 되는 것이 특징이다. 본 발명에 따르면 유기주석 화합물 상태에서는 측정이 까다로운 주석을 측정이 가능한 무기주석 화합물로 바꾸어 전기화학적인 방법으로 측정하여, 액체 시료 내에 원래 포함된 미량의 유기주석 및 무기주석 화합물의 농도를 각각 측정할 수 있다. 무엇보다도 무인 자동화 분석 장치를 구성하여 연속적으로 시료를 측정할 수 있으며, 부가적인 조작을 필요로 하지 않기 때문에 인력을 절감할 수 있는 효과가 있다. 본 발명에서는 아울러 이러한 무인 자동화 분석 장치를 이용한, 액체 시료 속 주석 화합물의 정량 방법도 제공한다. 또 유기주석 화합물을 무기주석 화합물로 변환하는 무인 자동화 장치와 이를 이용한 유기주석 화합물의 무기주석 화합물로의 변환 방법도 제공한다.
      유기주석, 무인 자동화 분석 장치, 액체 시료, 벗김 전압-전류법
    • 76. 发明授权
    • 산기관을 이용한 슬러지 고액분리 부상공정에 의한생물학적 하폐수 처리 장치 및 방법
    • 生物废水处理设备使用扩散介质的泥浆漂浮和处理方法
    • KR100839035B1
    • 2008-06-19
    • KR1020070052095
    • 2007-05-29
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수이상협박찬혁홍석원
    • C02F3/20C02F3/30
    • Y02W10/15C02F3/20C02F3/302C02F3/308
    • An apparatus and a method of wastewater treatment are provided to remove organic matters, nitrogen, phosphorous, particulate matters, etc. in wastewater more effectively by combining an advanced wastewater treatment process with sludge flotation and concentration using micro-bubbles generated in the upward direction by a diffuser, thereby maintaining a high concentration of activated sludge and reducing a solid/liquid separation time of the sludge at the same time. An apparatus of biological wastewater treatment through solid/liquid separation comprises: a pre-denitrifying tank(11) into which raw water flows through a raw water inflow line(18); an intermittent aeration tank(12) into which raw water passing through the pre-denitrifying tank flows; a flotation solid/liquid separator(13) into which an activated sludge mixed solution discharged from the intermittent aeration tank flows to separate treated water and activated sludge from the activated sludge mixed solution; a sludge dispersing inflow unit(17) through which the activated sludge mixed solution flows into the solid/liquid separator; a treated water discharge line(21) which is positioned above the diffuser on a lower part of the solid/liquid separator, and through which the treated water in the activated sludge mixed solution is discharged; a diffuser(31) for generating micro-bubbles in the upward direction to perform solid/liquid separation and concentration of a solid mixed solution comprising activated sludge of the flotation solid/liquid separator in the upward direction; a floating sludge discharge guide(16) through which floated high concentration activated sludge is discharged to a sludge storage tank(15) along an inclined face; a sludge return line(20) along which the high concentration activated sludge of the sludge storage tank is returned to the pre-denitrifying tank; and a treated water storage tank(14) for storing treated water discharged from the flotation solid/liquid separator and intermittently injecting the treated water into a position on the flotation solid/liquid separator lower than that of the diffuser on the flotation solid/liquid separator through a treated water circulating line(22).
    • 提供了一种废水处理装置和方法,通过将先进的废水处理工艺与污泥浮选相结合,将废水中的有机物,氮,磷,颗粒物等更加有效地利用上向生成的微气泡 扩散器,从而保持高浓度的活性污泥,并同时降低污泥的固/液分离时间。 通过固/液分离的生物废水处理装置包括:原水流过原水流入管线(18)的预脱氮罐(11); 间歇式曝气池(12),通过预脱氮罐的原水流入其中; 浮选固体/液体分离器(13),从间歇曝气池排出的活性污泥混合溶液流入分离出的处理水和活性污泥混合溶液中的活性污泥; 污泥分散流入单元(17),活性污泥混合溶液通过其流入固/液分离器; 位于固/液分离器下部的扩散器上方的处理水排出管线(21),活性污泥混合溶液中的处理水通过其排出; 用于在向上方向产生微气泡的扩散器(31),用于进行固/液分离,并将包含浮选固/液分离器的活性污泥的固体混合溶液在向上方向上浓缩; 漂浮的污泥排放引导件(16)通过浮选的高浓度活性污泥沿倾斜面排放到污泥储罐(15); 污泥回收管线(20),污泥储罐的高浓度活性污泥沿着该返回管线返回到预反硝化池; 和用于储存从浮选固/液分离器排出的处理水的经过处理的储水箱(14),并将经处理的水间歇地注入到浮选固/液分离器上比浮选固/液分离器上的扩散器低的位置 通过处理水循环管线(22)。
    • 77. 发明授权
    • 생물학적 하수 및 폐수 처리를 위한 활성 물질, 상기 활성물질을 내재한 미생물 담체 및 그 제조 방법
    • 用于生物处理水和废水的活性材料,含有活性材料的微生物介质及其制备方法
    • KR100759833B1
    • 2007-09-18
    • KR1020060036267
    • 2006-04-21
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수홍석원이상협박종훈
    • C02F3/10C02F3/30
    • Y02W10/15C02F3/10C02F3/302C02F3/308C02F2303/18
    • An active material for biological treatment of sewage and wastewater, which can increase the treatment efficiency substantially by prompting the activity of available attached microorganisms, can further improve the treatment performance of sewage and wastewater by reducing the phosphorous concentration in treated water, and is environmentally friendly and economically excellent by recycling natural materials and waste, a microbial carrier containing the active material, and a method for preparing the microbial carrier are provided. A method of preparing a microbial carrier for biological treatment of sewage and wastewater comprises: a step(S1) of providing loess and one or more of blast furnace slag, water purification plant sludge, eggshell and shell as raw materials for an active material; a step(S2) of sorting and separating powder particles from the raw materials for the active material; a step(S4) of blending 40 to 60 wt.% of powder particles of the loess, 15 to 25 wt.% of powder particles of the blast furnace slag, 15 to 25 wt.% of powder particles of the water purification plant sludge and 5 to 15 wt.% of powder particles of the eggshell in the case that the active material is comprised of the loess, the blast furnace slag, the water purification plant sludge and the eggshell, and mixing the blended material with water; a step(S5) of molding the mixture into a desired shape; a step(S6) of sintering the molded body; and a step(S7) of containing the sintered body in a carrier to prepare a microbial carrier.
    • 生物处理污水和废水的活性物质可以通过促进可利用的附着微生物的活性来大幅度提高处理效率,可以通过降低处理水中的磷浓度进一步提高污水和废水的处理性能,是环保的 并且通过回收天然材料和废物在经济上是优异的,提供了含有活性物质的微生物载体和制备微生物载体的方法。 一种制备用于生物处理污水和废水的微生物载体的方法包括:提供黄土和高炉矿渣,净水厂污泥,蛋壳和壳中的一种或多种作为活性物质的原料的步骤(S1) 从活性物质的原料中分选和分离粉末颗粒的步骤(S2); 混合40〜60重量%的黄土粉末颗粒,15〜25重量%的高炉渣粉末颗粒,15〜25重量%的水净化厂污泥粉末颗粒的步骤(S4) 在活性物质由黄土,高炉矿渣,净水厂污泥和蛋壳组成的情况下,将5-15​​重量%的蛋壳粉末颗粒混合,并将混合物与水混合; 将混合物成型为期望形状的步骤(S5); 烧结成型体的工序(S6); 以及将烧结体容纳在载体中以制备微生物载体的步骤(S7)。
    • 78. 发明授权
    • 빗물 저수장치
    • 储存和重新安装雨水的装置
    • KR100556645B1
    • 2006-03-06
    • KR1020030076264
    • 2003-10-30
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수정익재박용배홍석원
    • E03B3/02
    • Y02A20/108
    • 본 발명은, 노면을 흐르는 빗물이 유입될 수 있는 유입구; 상기 유입구를 통해 유입된 빗물로부터 협잡물을 제거하기 위한 침사조; 그리고 협잡물이 제거된 상기 빗물을 저장하는 저장공간과, 내벽을 형성하는 관통형 육각블록과, 외벽을 형성하는 폐쇄형 육각블록과, 상기 육각블록의 하나와 상기 육각블록의 다른 하나를 서로 고정시키는 연결핀을 구비하며, 상기 저장공간의 하면이 우수관거 시스템의 토사제거용 맨홀 내부 공간의 하면과 동일하거나 높은 위치에 설치되고 상기 침사조와 연통하는 저수조;를 포함하며, 상기 관통형 육각블록은, 각각 동일한 두께, 폭 및 길이, 폐다각형 단면, 하나 이상의 편평한 측면, 두께 방향으로 관통되어 형성된 오목홈을 가지며 상기 편평한 측면이 외측면을 형성하도록 서로 결합하여 중앙에 관통공간을 갖는 정육각형 형상으로 된 6개의 기둥부재로 구성되고, 상기 폐쇄형 육각블록은, 상기 관통형 육각블록과 관통공간을 폐쇄하는 격판으로 구성되며, 상기 연결핀은 하나의 상기 육각블록의 외측면과 다른 하나의 상기 육각블록의 외측면이 접촉된 상태로 상기 하나의 육각블록의 오목홈과 상기 다른 하나의 육각블록의 오목홈에 동시에 삽입되는 것을 특징으로 하는 빗물 저수장치를 제공한다.
      저수, 저수조, 빗물, 우수, 재이용, 블록, 육각
    • 79. 发明授权
    • 분말상 응집제 조성물
    • 粉状凝结剂组合物
    • KR100497104B1
    • 2005-06-23
    • KR1020030061971
    • 2003-09-05
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수함상혁홍석원
    • C02F1/52C01F7/00
    • 본 발명은 알루미늄 포타슘 설페이트 (AlK(SO
      4 )
      2 ·12H
      2 O) 60~70 중량%, 산화칼슘 (CaO) 10~20 중량%, 유기계 음이온성 고분자 응집제 1~3 중량%, 제올라이트 5~10 중량% 및 벤토나이트 5~10 중량%로 이루어진 분말상 응집제 조성물에 관한 것이다.
      본 발명에 따른 분말상 응집제 조성물은 저렴한 제조 비용과 경제적인 운반비, 제반 응집 장치의 설치비용과 관리비용 절감을 가능하게 한 것이며, 응집 공정에 적용시 우수한 응집 효율과 단순 살포에 의한 응집이 가능하고, 동절기에 동해가 일어날 수 있는 요소를 배제하여 관리의 편리를 지향한 것이다.
      또한, 본 발명에 따른 분말상 응집제 조성물은 하수 및 오수, 생물학적 처리수의 응집 처리와 집중 강우나 수중 공사시 혼탁해진 하천수 등에 대한 급속 응집 처리, 생활 용수 등의 재이용수 전환 처리 등과 같은 다양한 용도에서 액상 응집제를 대체하여 사용할 수 있다.
    • 80. 发明公开
    • 분말상 응집제 조성물
    • 包含硫酸铝,氧化钙,有机基阳离子聚合物,沸石和膨润土的粉末相组合物
    • KR1020050024137A
    • 2005-03-10
    • KR1020030061971
    • 2003-09-05
    • 한국과학기술연구원
    • 최용수함상혁홍석원
    • C02F1/52C01F7/00
    • PURPOSE: To provide a powder phase coagulant composition which can be cohered by simple spray, prevents freezing during the winter season, reduces installation and management costs of coagulation apparatus, minimizes reduction of economic efficiency according to transportation cost and has excellent coagulation efficiency. CONSTITUTION: A powder phase coagulant composition comprises: 60 to 70 wt.% of aluminum potassium sulfate(AlK(SO4)2·12H2O), 10 to 20 wt.% of calcium oxide(CaO), 1 to 3 wt.% of organic-based anionic polymer coagulant, 5 to 10 wt.% of zeolite and 5 to 10 wt.% of bentonite, wherein the organic-based anionic polymer coagulant has a particle size of 0.1 to 0.05 mm, and wherein the zeolite and the bentonite have a particle size of 200 to 500 μm.
    • 目的:提供一种可以通过简单的喷雾方式凝固的粉末相凝结剂组合物,防止冬季冻结,降低凝结装置的安装和管理成本,降低运输成本降低经济效益,凝结效果优异。 构成:粉末相凝结剂组合物包含:60-70重量%的硫酸铝钾(AlK(SO4)2·12H2O),10-20重量%的氧化钙(CaO),1-3重量%的有机物 的阴离子聚合物凝结剂,5〜10重量%的沸石和5〜10重量%的膨润土,其中有机系阴离子聚合物凝结剂的粒径为0.1〜0.05mm,其中沸石和膨润土具有 粒度为200〜500μm。