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나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 생체재료 및 이의 합성 방법

  • 기술번호 : KST2014050642
  • 담당센터 : 부산기술혁신센터
  • 전화번호 : 051-606-6561
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 생체재료 및 이의 합성 방법에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 1~1000 μm 범위의 마크로기공 구조를 갖는 폴리우레탄 고분자 스폰지에, 칼슘 및 인이 규소 중에 균일하게 분산되어 있으며 구조유도제에 의해 1~100 nm 범위의 나노기공이 형성되어 있는 생체재료가 코팅 형성되어, 1~1000 μm 범위의 마크로 기공 및 1~100 nm 범위의 나노 기공이 2차원 및 3차원의 계층적 기공구조로 상호 연결되도록 형성된 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 생체재료 및 이의 합성 방법에 대한 것이다.본 발명에 따르면 2번 이상의 소성 및 다단계의 합성과정이 필요한 종래 합성법과 달리, 1번의 소성 및 단일단계의 합성과정으로 마크로기공과 함께 연속적으로 연결된 나노사이즈의 기공을 가지는 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조의 생체재료를 합성할 수 있다. 또한, 본 합성법은 간단한 과정을 거치므로 재현성이 뛰어나고 생산성과 경제성이 우수한 골충진재, 수복재, 지지체 이외에 여러 가지 분야에서 응용이 가능하리라 기대된다.생체재료, 고분자템플레이트, 폴리우레탄 스폰지, 다공성, 계층적 기공구조
Int. CL A61C 8/00 (2011.01) A61F 2/02 (2011.01) A61F 2/28 (2011.01) A61F 2/00 (2011.01)
CPC A61F 2/28(2013.01) A61F 2/28(2013.01) A61F 2/28(2013.01) A61F 2/28(2013.01)
출원번호/일자 1020060105012 (2006.10.27)
출원인 한국기계연구원
등록번호/일자 10-0751504-0000 (2007.08.16)
공개번호/일자
공고번호/일자 (20070823) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2006.10.27)
심사청구항수 20

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국기계연구원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 윤희숙 대한민국 경남 창원시 가음정동
2 김승언 대한민국 경남 창원시

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 이원희 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 ***, 성지하이츠빌딩*차 ***호 (역삼동)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 대한민국(산업통상자원부장관) 세종특별자치시 한누리대
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 특허출원서
Patent Application
2006.10.27 수리 (Accepted) 1-1-2006-0782538-81
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2007.05.07 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2007.06.15 수리 (Accepted) 9-1-2007-0037055-54
4 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2007.07.13 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2007-0510855-27
5 등록결정서
Decision to grant
2007.07.30 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2007-0413721-67
6 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2011.04.08 수리 (Accepted) 4-1-2011-5069919-31
7 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2011.04.08 수리 (Accepted) 4-1-2011-5069914-14
8 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.11.28 수리 (Accepted) 4-1-2017-5193093-72
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번호 청구항
1 1
1~1000 μm 범위의 마크로 기공 구조를 갖는 폴리우레탄 고분자 스폰지에, 칼슘 및 인이 규소 중에 균일하게 분산되어 있으며 구조 유도제에 의해 1~100 nm 범위의 나노 기공이 형성되어 있는 생체재료가 코팅 형성되어, 1~1000 μm 범위의 마크로 기공 및 1~100 nm 범위의 나노 기공이 2차원 및 3차원의 계층적 기공구조로 상호 연결되도록 형성된 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료
2 2
제1항에 있어서, 상기 나노기공 구조 유도제가 CTAB 또는 CTAC에서 선택되는 양이온성 및 음이온성 계면활성제인 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료
3 3
제1항에 있어서, 상기 나노기공 구조 유도제가 폴리에틸렌옥사이드-폴리프로필렌옥사이드-폴리에틸렌옥사이드의 블록공중합체인 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료
4 4
제3항에 있어서, 상기 구조 유도제가 F127, F108, F98, F88, P123, P105 및 P104로 이루어진 군에서 1종 이상이 선택되는 플루로닉계 또는 테트로닉계 블록공중합체인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료
5 5
(a) 알코올을 포함하는 유기 용매에 폴리에틸렌옥사이드 및 폴리프로필렌옥사이드의 블록공중합체를 용해시켜 블록공중합체 템플레이트 용액을 합성하는 단계; (b) 규소 화합물, 칼슘 화합물 및 인 화합물을 혼합하여 생체재료 용액을 합성하는 단계; (c) 상기 블록공중합체 템플레이트 용액에 상기 생체재료 용액을 첨가하여 전구체 용액을 얻는 단계; (d) 상기 전구체 용액에 폴리우레탄 고분자 스폰지를 침적 및 건조시키는 단계; 및(e) 상기 (d)에서 얻어진 건조물을 소성시켜 잔여 유기물과 상기 템플레이트를 제거하는 단계를 포함하는 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
6 6
제5항에 있어서, 상기 블록공중합체 템플레이트가 F127, F108, F98, F88, P123, P105 및 P104로 이루어진 군에서 1종 이상이 선택되는 플루로닉계 또는 테트로닉계 공중합체인 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
7 7
제5항에 있어서, 상기 단계 (b)에서 규소, 칼슘 및 인은 50~80 : 18~45 : 2~10의 원소비율로 함유되는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
8 8
제5항에 있어서, 상기 단계 (c)에서 상기 블록공중합체 템플레이트 용액은 상기 생체재료 용액에 대하여 30~50 질량%로 첨가되는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
9 9
제5항에 있어서, 상기 단계 (c)는 700~1500 rpm 및 30~80℃에서 2~72시간 동안 혼합 교반하는 단계를 포함하는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
10 10
제5항에 있어서, 상기 단계 (d)의 폴리우레탄 고분자 스폰지는 폴리우레탄 고분자 스폰지를 NaOH 수용액으로 처리하여 폴리우레탄 고분자 스폰지를 친수성으로 표면 개질시키고, 표면 개질된 폴리우레탄 고분자 스폰지를 증류수로 세척하여 얻어진 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
11 11
제5항에 있어서, 상기 단계 (d)에서 건조는 -15~80℃ 범위의 온도 및 5~100 RH%에서 수행되는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
12 12
제5항에 있어서, 상기 단계 (d)의 침적 및 건조는 1~10회 반복 수행되는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
13 13
제5항에 있어서, 상기 단계 (e)에서 소성은 상기 건조물을 0
14 14
(a) 암모니아수를 포함하는 유기 용매에 계면활성제를 용해시켜 계면활성제 템플레이트 용액을 합성하는 단계; (b) 상기 계면활성제 템플레이트 용액에 규소 화합물을 혼합하여 졸상태의 전구체 용액을 얻는 단계; (c) 상기 단계 (b)에서 얻어진 졸용액에 폴리우레탄 고분자 스폰지를 침적 및 건조시키는 단계; 및(d) 상기 단계 (c)에서 얻어진 건조물을 소성시켜 잔여 유기물과 상기 템플레이트를 제거하는 단계를 포함하는 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
15 15
제14항에 있어서, 상기 계면활성제는 CTAB 또는 CTAC 중에서 선택되는 양이온성 및 음이온성 계면활성제인 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
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제14항에 있어서, 상기 단계 (b)는 700~1500 rpm 및 30~80℃에서 2~72시간 동안 혼합 교반하는 단계를 포함하는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
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제14항에 있어서, 상기 단계 (c)의 폴리우레탄 고분자 스폰지는 폴리우레탄 고분자 스폰지를 NaOH 수용액으로 처리하여 폴리우레탄 고분자 스폰지를 친수성으로 표면 개질시키고, 표면 개질된 폴리우레탄 고분자 스폰지를 증류수로 세척하여 얻어진 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
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제14항에 있어서, 상기 단계 (c)에서 건조는 -15~80℃ 범위의 온도 및 5~100 RH%에서 수행되는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
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제14항에 있어서, 상기 단계 (c)의 침적 및 건조는 1~10회 반복 수행되는 것인 나노-마크로 사이즈의 계층적 기공구조를 가지는 다공성 생체재료의 합성방법
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제14항에 있어서, 상기 단계 (d)에서 소성은 상기 건조물을 0
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.