
금속 나노입자의 습식 합성 결과보고서
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숭실대학교 신소재공학실험2 금속 나노입자의 습식 합성 결과보고서
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2024.08.27
문서 내 토픽
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1. 금 나노입자 합성실험을 통해 HAuCl4와 Sodium Citrate를 사용하여 금 나노입자를 합성하였다. 실험 온도와 Sodium Citrate의 양이 금 나노입자의 크기와 모양에 미치는 영향을 분석하였다. 높은 온도와 많은 양의 Sodium Citrate를 사용할수록 금 나노입자의 합성이 촉진되어 더 작고 균일한 크기의 입자가 형성되었다. 또한 금 나노입자의 활용 분야로 진단 및 치료, 촉매, 에너지, 디스플레이 등이 소개되었다.
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2. DLS 측정DLS 측정 시 주의사항과 오차 요인에 대해 설명하였다. 기기 조작 주의, 유리 cell 취급 주의, 먼지 및 오염 물질의 영향 등으로 인해 DLS 데이터에 오차가 발생할 수 있음을 확인하였다. 이를 보완하기 위해 Dust Cut Data 처리 기술을 사용해야 한다고 제안하였다.
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3. TEM 분석TEM 이미지 분석을 통해 실험 조건에 따른 금 나노입자의 크기와 모양 변화를 확인하였다. 온도가 높을수록, Sodium Citrate 양이 많을수록 더 작고 균일한 구 형태의 금 나노입자가 합성되었음을 관찰하였다. 반면 Sodium Citrate가 과도하게 많은 경우 벌크 크기의 입자가 형성되었다.
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1. 금 나노입자 합성금 나노입자 합성은 나노기술 분야에서 매우 중요한 연구 주제입니다. 금 나노입자는 독특한 광학, 전기, 화학적 특성을 가지고 있어 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다. 금 나노입자 합성 기술은 입자 크기, 모양, 분산도 등을 정밀하게 제어할 수 있어야 하며, 이를 위해서는 화학적 합성 메커니즘에 대한 깊이 있는 이해가 필요합니다. 또한 대량 생산을 위한 공정 최적화와 함께 환경친화적이고 경제적인 합성 방법 개발도 중요한 과제라고 생각합니다.
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2. DLS 측정동적 광산란(DLS) 측정은 나노입자의 크기와 분포를 분석하는 대표적인 기술입니다. DLS 측정은 간단하고 신속하게 수행할 수 있으며, 다양한 종류의 나노입자에 적용할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 측정 결과는 입자의 모양, 표면 특성, 용매 조건 등에 따라 영향을 받을 수 있으므로, 측정 결과의 해석 시 주의가 필요합니다. 또한 DLS 측정 외에 TEM, SEM 등의 이미징 기술과 병행하여 나노입자의 특성을 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다.
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3. TEM 분석투과전자현미경(TEM) 분석은 나노물질의 구조와 형태를 직접적으로 관찰할 수 있는 강력한 분석 기술입니다. TEM을 통해 나노입자의 크기, 모양, 결정 구조, 표면 특성 등을 고해상도로 확인할 수 있어, 나노물질의 구조-물성 관계를 규명하는 데 매우 유용합니다. 하지만 TEM 분석을 위해서는 시료 준비와 장비 운용에 많은 전문성이 요구되며, 분석 시간과 비용이 상대적으로 높다는 단점이 있습니다. 따라서 DLS, SEM 등의 다른 분석 기술과 병행하여 나노물질의 특성을 종합적으로 평가하는 것이 중요할 것 같습니다.
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숭실대 금속 나노입자의 습식합성 결과레포트 5페이지
금속나노입자의습식합성-결과보고서-숭실대학교 유기신소재파이버공학과과목명신소재공학실험2(나)조반조원지도교수담당조교학번제출일이름1. 실험 제목 : 금속 나노입자의 습식합성2. 실험 날짜 : 2021년 9월 16일 (목요일)3. 실험 목적 : 금 이온 환원을 통해 금 나노입자를 합성한다.나노입자 합성을 통해 나노 상태와 벌크 상태의 차이점을 이해한다.DLS를 이용해 얻은 금 나노입자의 정보를 합성 과정과 연관지어 해석할 수 있다.4. 시약 및 기기-증류수, 바이알, 피펫, 마그네틱 스터러, 교반기, 유조, 유조 가열기, 호일Solution...2022.10.04· 5페이지 -
숭실대 신소재공학과 신소재공학실험2 금속 나노입자의 습식합성 (예비/결과) 실험 보고서 7페이지
1. 나노입자의 정의와 특징나노입자(Nanoparticle)란, 나노기술에 속하는 영역의 입자로, 그 크기는 1~100nm으로 즉, 10^9m ~ 10^6m에 속하는 영역의 입자를 얘기한다. 이를 사람의 머리카락과 비교하면, 1nm는 머리카락의 굵기의 1/10^6에 해당하며, 반지름이 1nm인 나노입자 안에는 약 25개의 원자가 들어갈 수 있다고 한다. 이러한 나노입자를 만들기 위한 방식을 크게 2가지 방법으로 나누자면, 벌크한 물질에서 미세물질(나노 스케일까지)로 잘게 쪼개어 만드는 방식인 Top to Bottom(위에서 아래로 ...2023.10.03· 7페이지 -
ZnO Nanorod 합성 사전보고서 9페이지
실험5. Synthesis and Characterization of ZnO Nanorod 사전보고서SubjectObjectDate & SectionTheoryApparatusReagent10 mM, 6 mM,1 mM 준비10 mM, 6 mM,1 mM 준비ProcedureA. Furnace ONB. Si wafer cutting실험에서는 미리 1cmX1cm 크기로 잘라놓은 Si 기판을 사용한다.C. Si 기판 위에 ZnOnanorod 성장시키기D. 광학 현미경 관찰및 PL 측정실험 결과 처리ReferenceSynthesis and ...2020.06.01· 9페이지