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은 나노입자를 이용한 화학발광법에 의한 L-alanine의 정량
조해진 ( Hae Jin Jo ),장택균 ( Taek Gyun Jang ),최종하 ( Jong Ha Choi ),서정기 ( Jung Kee Suh ),전치완 ( Chi Wan Jeon ),김영호 ( Young Ho Kim ),이상학 ( Sang Hak Lee ) 한국공업화학회 2011 응용화학 Vol.15 No.1
A chemiluminescent method with silver nanoparticles for determination of L-alanine has been presented. The chemilumiscence intensity was further enhanced by silver nanoparticles in the luminol system by its catalytic role. The silver nanoparticles enhanced chemiluminescent method is applicable for the determination of an amino acid such as alanine. When alanine was introduced to the luminol system with silver nanoparticles, chemiluminescence intensity was reduced with the concentration of the added alanine. The effects of pH, concentrations of luminol, hydrogen peroxide and silver nanoparticles on the chemiluminescence intensity were investigated. The calibration curve for L-alanine was linear over the range from 6.60×10(-8) M to 4.00×10(-7) M, coefficient of correlation was 0.996 and detection limit was 3.5×10(-9) M under the optimal conditions of 4.0×10(-3) M, 4.0×10(-2) M, 4.0×10(-4) M, 12.8 for the concentration of luminol, H2O2, silver nanoparticles and pH, respectively.
에너지 소산 기반 유동정량화 기법을 이용한 교반 유동에서의 실시간 점도 모니터링
이선호(Sun Ho Lee),조해진(Hae Jin Jo),장선도(Seon Do Jang),황욱렬(Wook Ryol Hwang) 대한기계학회 2021 大韓機械學會論文集B Vol.45 No.1
두 가지 이상의 물질을 혼합하는 교반 공정의 특성상 비뉴턴 유체를 다루는 경우가 많으며 교반기에서의 위치에 따라 전단율과 점도가 다르게 나타난다. 따라서 유동장을 대표할 수 있는 유효 점도를 측정해야 하지만 교반에 이용되는 임펠러의 형상이 매우 다양하기 때문에 일반적인 벽면응력 기반의 기법을 통해 점도를 측정하기 어렵다. 본 연구에서는 원격으로 점도를 측정하는 시스템을 구축하고 에너지 소산율 기반의 유동 정량화 기법을 이용하여 토크를 포함하는 간단한 대수적 계산으로 교반기 내비뉴턴 유체의 유효 점도를 유효전단율에 대해 측정하였다. 측정된 유효점도-유효전단율 관계는 레오메터로 측정된 유체의 물질점도 및 전단율 데이터와 최대 56% 내에서 일치하였다. Non-Newtonian fluids are often encountered in industrial agitators, and their viscosity values vary spatially because of their nonuniform shear rate distribution. For the monitoring process, viscosity measurements are necessary but cannot be achieved using conventional methods because of wall shear stresses. Therefore, it is necessary to measure the effective viscosity that can represent the flow field. In this study, a system for measuring viscosity for flows in agitators was developed using a wireless torque-sensing and strain gauge. The effective viscosity of a non-Newtonian fluid could be measured as a function of the effective shear rate. The effective viscosity/shear rate results were in good agreement with the viscosity measurement data obtained using a rheometer for up to 56%.
에너지 소산 기반 유동정량화 기법을 이용한 모델 금형 내 비뉴턴 유체의 점도 모니터링
이선호(Sun Ho Lee),조해진(Hae Jin Jo),이종욱(Jong Wook Lee),황욱렬(Wook Ryol Hwang) 대한기계학회 2021 大韓機械學會論文集A Vol.45 No.1
사출 공정의 점도 모니터링은 공정 조건 설정의 핵심요소이다. 사출 공정의 특성상 금형의 형상은 매우 다양하며 용융 고분자와 같은 비뉴턴 유체의 경우 각 위치에서의 전단율과 점도가 다르게 나타난다. 따라서 연속적 유동을 대표할 수 있는 유효 점도를 측정할 필요가 있으나 금형의 복잡한 형상으로 인해 일반적인 벽면응력 기반의 기법을 이용하여 점도를 측정하기 어렵다. 본 연구에서는 에너지 소산기반의 유동정량화 기법을 적용하여 모델 금형 내 비뉴턴 유체의 유효 점도를 측정하였으며, 측정은 유량과 압력 강하를 포함한 간단한 대수적 계산을 통해 이루어졌다. 복잡한 형상에서의 실험을 통한 점도 예측 결과는 기존 유체의 점도 측정 데이터와 32.6% 내에서 일치하였다. Viscosity is a key factor in process control for the injection molding process, in which the mold shapes are often complex and fluids (polymer melts) are highly non-Newtonian that leads to diverse distributions of the shear rate and viscosity within the mold. In the present study, we propose a method to effectively measure viscosity corresponding to the shear rate that represents the average shear rate of the flow. An energy dissipation-based flow quantification was used to measure the effective viscosity and effective shear rate of a non-Newtonian fluid inside a modeled mold. The measurement was made through flow rate and pressure drop in both numerical and experimental methods. The viscosity measured using the proposed method was found to be consistent with rheological data which was within 32.6% errors.