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박종만 연구실
건국대학교 화학 박종만 교수
화학
유기화학
합성 반응
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박종만 연구실

건국대학교 화학 박종만 교수

박종만 연구실은 건국대학교 소속으로 화학 분야의 기초 화학 반응과 물질 특성에 대한 연구를 수행합니다. 제공된 자료에는 세부 연구 주제, 논문·특허·과제 실적이 포함되어 있지 않으므로 특정 세부 기술 범위를 단정할 수는 없습니다. 다만 화학 기반 연구의 공통 절차인 반응 조건 설정, 생성물 평가, 성능 연계 관점의 데이터 축적을 중심으로 연구를 진행합니다.

화학유기화학합성 반응분석화학구조 규명
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유기화학 기반 합성 반응 및 구조 제어 연구 thumbnail
유기화학 기반 합성 반응 및 구조 제어 연구
Organic Synthesis and Molecular Structure Control
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표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
최신 논문
23
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1
Article
|
·
인용수 0
·
2018
나노 Ruthenium Oxide 고분자 복합재료 pH전극
Jong‐Man Park
http://dspace.kci.go.kr/handle/kci/481923
Ruthenium
Chemistry
Ruthenium oxide
Catalysis
Biochemistry
2
Article
|
·
인용수 19
·
2014
Surface renewable nano-iridium oxide polymeric composite pH electrodes
Jong‐Man Park, Moonhee Kim, Shinseon Kim
Sensors and Actuators B Chemical
https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.07.104
Electrode
Iridium
Materials science
Oxide
Composite number
Palladium-hydrogen electrode
Chemical engineering
Glass electrode
Reference electrode
Electrochemistry
3
Article
|
인용수 0
·
2014
On-Channel Micro-Solid Phase Extraction Bed Based on 1-Dodecanethiol Self-Assembly on Gold-Deposited Colloidal Silica Packing on a Capillary Electrochromatographic Microchip
Jong‐Man Park, Shinseon Kim
Bulletin of the Korean Chemical Society
유기 분석물의 농축과 분리를 위한 전(前)농축용 온-컬럼 마이크로 고체상 추출(SPE) 베드를 갖춘 완전 충전형 모세관 전기화학색층분석(CEC) 마이크로칩을 제조하였다. 단분산성 콜로이드성 실리카 충전재를 포함하는 선형 마이크로채널을, 양 끝에 두 개의 저장소가 있는 환상 올레핀계 공중합체 마이크로칩 위에 형성하였다. 무전해 도금 처리로 마이크로채널 입구에 실리카 충전재 프릿(frit) 구조를 바닥층으로서 은-시멘트화 방식으로 형성하였다. 이어서 하이드록실아민을 이용하여 를 금으로 환원함으로써 그 위에 금 코팅을 형성하였다. 마지막으로 1-도데칸티올을 이용한 자체조립 흡착으로 마이크로-SPE 베드를 형성하였다. 마이크로-SPE 베드는 약 100–150 {0m} 길이였다. 80 s 전(前)농축을 통해 황산로다민 B(Sulforhodamine B) 및 플루오레세인(Fluorescein)에 대해 약 배의 감도 향상을, nM 농도 수준에서 달성할 수 있었다. 기본적인 추출 특성을 연구하였다.
https://doi.org/10.5012/bkcs.2014.35.1.45
Frit
Chromatography
Capillary action
Capillary electrochromatography
Adsorption
Extraction (chemistry)
Microchannel
Materials science
Solid phase extraction
Chemical engineering
최신 정부 과제
4
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1
주관|
2010년 4월-2015년 4월
|33,752,000
완전충진 모세관 전기크로마토그래피 마이크로칩을 이용한 분리분석 기법 연구
본 과제는 다양한 유기화합물과 생리활성물질을 더 빠르고 정확하게 분석하기 위해 완전충진 CEC 마이크로칩의 구조와 기능을 개선하는 연구임. 연구 목표는 완전충진 CEC 마이크로칩의 분리능과 사용 편의성을 높이고 다양한 분리분석 기법을 적용할 수 있는 기반 확립에 있음. 핵심 연구 내용은 MEKC 기법을 이용한 중성 유기물 분리, silver-cemented 및 Au-cemented frit 기반 on-chip SPE 개발, sulfonated polystyrene bead 충진을 통한 확장 pH 조건 구현 등 마이크로칩의 성능 고도화와 분석감도 향상 연구임. 기대 효과는 다양한 실환경 시료의 고감도 분석 가능성 확보, 마이크로칩 기술의 활용범위 확대, 관련 학문 분야의 국제적 경쟁력 강화 및 전문인력 양성 기여임
마이크로칩
모세관 전기영동
전기크로마토그래피
마이셀전기크로마토그라피
고체 고정상 추출
2
2007년 11월-2008년 10월
|41,000,000
Ti-Ni 합금 미세전극 시스템을 이용한 탄수화믈 분리-촉매산화 검출 모세관 전기영동 마이크로칩
본 연구는 소형화가 요구되는 현장 분석용 모세관 영동(CE) 마이크로칩의 구현을 위하여 필요한 소형화된 그러나 높은 촉매능을 가진 Ni-Ti 합금 검출시스템을 CE마이크로칩 상에 구현하고 그 부리 및 검출능력을 최적화하는 것을 그 연구목표로 한다. Ni-Ti 합금 검출시스템은 합금 내에 존재하는 Ni의 산화물(NiOOH)의 높은 촉매산화능에 근거한다. Ni...
마이크로칩
모세관 전기영동
티타늄-니켈합금
탄수화물 검출
아미노산 검출
3
2006년 12월-2007년 11월
|46,000,000
균일분산 콜로이드 실리카 입자의 자기조립 충진과 표면유도체화에 의한 전기크로마토그래피 마이크로칩
모세관 전기영동(Capillary Electrophoresis, CE) μ-chip은 최근 소형화, 우수한 분석능, 디자인의 유연성, 미량의 시료 및 시약소모, 대량분석(high throughput)의 가능성, 자동화 등의 분석화학적 측면에서의 우수한 장점이 기대되어 활발한 연구가 진행되고 있다. 그러나 CE μ-chip은 열린 모세관 구조를 가지기 때문에...
모세관 전기크로마토
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
소멸1998스크린프린트타입의수은산화물변성전극1019980020666-
소멸1998금속변성탄소전극1019980014420-
전체 특허

스크린프린트타입의수은산화물변성전극

상태
소멸
출원연도
1998
출원번호
1019980020666

금속변성탄소전극

상태
소멸
출원연도
1998
출원번호
1019980014420