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금, 은 나노입자의 합성 결과레포트2025.01.221. 금 나노 입자 합성 실험에서 직접 왕수를 만들어 비커와 마그네틱 바를 왕수처리 하고, 금 나노 입자 용액을 만들었다. 금 나노 입자 용액에 붉은색, 초록색 레이저를 쏘아 틴들 현상을 관찰하였다. 금 나노 입자의 지름은 35.2nm, zeta potential은 -35.55mV로 나타났다. 2. 은 나노 입자 합성 실험에서 25mM AgNO3, 34mM TSC 용액을 만들어 은 나노 입자 용액을 제조하였다. 은 나노 입자 용액에 붉은색, 초록색 레이저를 쏘아 틴들 현상을 관찰하였다. 은 나노 입자의 지름은 82.2nm, zeta...2025.01.22
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PLGA 나노 입자의 합성과 수용성 약물 봉입 방법2025.01.041. PLGA 나노 입자 합성 PLGA는 높은 생체 적합성과 생분해성, 가공성으로 Drug Delivery System(DDS) 등의 디바이스로 응용되고 있다. 이번 실험은 대표적인 생분해성 고분자인 PLGA의 구조적, 물리적 특성을 이해하고, PLGA를 이용하여 nanoparticles를 합성하며, 이에 수용성 약물인 methylene blue를 봉입하여 약물전달체로써 만드는 것을 목표로 하였다. 2. 약물 전달 시스템(DDS) 약물 전달은 원하는 치료 효과를 달성하기 위해 약제학적 화합물을 표적 부위로 운반하는 것과 관련된 접근...2025.01.04
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나노결정 태양전지의 제작 결과2025.05.091. 나노결정 태양전지 실험을 통해 제작한 나노결정 태양전지의 특성을 분석하였다. 색소를 사용한 태양전지와 실리콘 태양전지의 개로전압, 단락전류, 전류밀도, 파워밀도 등을 측정하고 효율을 계산하였다. 나노결정 태양전지의 구성 요소인 SnO2 전도성 유리판, TiO2 나노결정, 색소, 요오드 전해질, 탄소막 등의 역할을 설명하였다. 나노결정 TiO2와 색소의 적합한 특성에 대해 논의하였다. 태양전지의 효율 향상을 위한 방안을 제시하였다. 1. 나노결정 태양전지 나노결정 태양전지는 기존 실리콘 태양전지에 비해 높은 효율과 낮은 제조 비...2025.05.09
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나노구조체의 새로운 합성법과 기존 VLS합성법의 현재개발동향2025.05.091. 나노구조체의 새로운 합성방법 새로 개발된 나노구조체의 합성방법으로 금속염을 활용한 나노구조체의 합성방법이 있다. 보통은 나노 구조체를 합성 시 틀을 만들어 나노구조체를 합성하고, 이 틀을 제거하는 방식으로 진행되었다. 그러나 이 과정이 매우 번거로우므로 금속염을 구조체 틀로 만들어 이를 녹이는 방식의 새로운 합성법을 선보인 것이다. 이때, 실리카 전구체의 반응속도를 제어하면 다양한 형태의 나노구조체를 만들 수 있고 이들을 모아 하나의 큰 정팔면체 자기조립체를 생성할 수 있음도 확인하였다. 이처럼 내부에 공백이 있는 자기조립체는...2025.05.09
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금ㆍ은 나노의 합성(입자제조) 예비레포트(A+)2025.05.061. 콜로이드와 콜로이드 용액의 성질 콜로이드란 10^-5cm에서 10^-7cm 사이의 크기를 가진 상대적으로 큰 물질이 용매 전체에 퍼져있는 상태를 의미한다. 콜로이드는 분산질과 분산매로 구성되며, 친수콜로이드와 소수콜로이드로 구분할 수 있다. 콜로이드에서는 틴들현상과 브라운 운동이 관찰되는데, 이를 이용하여 입자의 크기와 특성을 분석할 수 있다. 2. 금 나노입자 합성 실험에서는 HAuCl4와 TSC 용액을 혼합하여 금 나노입자를 합성하였다. TSC는 환원제로 작용하여 금 이온을 환원시키고, 생성된 시트르산 이온이 음전하로 금 ...2025.05.06
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나노기술2025.05.121. 생명공학 생명공학은 생명현상의 유전형질인 DNA과 세포의 구성성분, 구성물질을 인위적으로 조절·변형함으로써 생물의 양과 질을 향상시키거나 새로운 유용한 생물종을 개발하는 학문입니다. 생물학, 화학, 미생물학, 유전학, 면역학, 발생학, 생화학, 분자 생물학과 같은 기초 과학에 현대의 여러 가지 공학 기술을 접목한 것이 생명 공학 연구라고 볼 수 있습니다. 생명공학연구는 유용한 점도 많지만 인간의 존엄성 상실이라는 새로운 문제를 낳고 있습니다. 2. 나노기술 나노기술은 1992년 에릭 드렉슬러가 미국 의원들에게 분자기술에 관심을...2025.05.12
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나노물질을 이용한 이온교환막의 성능 향상에 관한 연구2025.01.031. 나노물질을 이용한 이온교환막의 성능 향상 이온교환막은 전기막 공정의 핵심 구성 요소로, 이온의 선택적 이동을 통해 다양한 분야에서 활용되고 있다. 나노물질은 이온교환막의 성능을 향상시키는 데 효과적인 방법으로 주목받고 있다. 탄소계 나노물질과 금속계 나노물질을 이용한 이온교환막의 성능 향상 연구가 활발히 진행되고 있다. 탄소계 나노물질은 화학적 개질을 통해 고분자 사슬과의 상호작용을 강화하고 체거름 효과를 향상시킬 수 있다. 금속계 나노물질은 기계적 강도 및 내구성 향상에 효과적이다. 나노물질을 이용한 이온교환막은 수소 생산,...2025.01.03
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은 나노 입자 합성 및 콜로이드 분산 형성2025.05.101. 나노 입자 나노 입자는 입자 크기가 2~50nm 사이이며 결정성을 가진 입자입니다. 나노 입자는 금속일 때 크기에 따라 색이 변하는데, 이는 표면 플라즈몬 공명현상 때문입니다. 표면 플라즈몬 공명현상은 금속 나노 입자의 크기가 빛의 파장보다 작을 때 나타납니다. 나노 입자들이 서로 뭉치는 것을 억제하려면 나노 입자를 형성할 때 표면장력을 낮추어야 하며, 분산제를 첨가하여 나노 입자 핵의 표면에 흡착시켜 핵끼리의 융합을 막아줄 수 있습니다. 2. 콜로이드 콜로이드는 용매에 1 nm~1 µm 크기를 갖는 입자가 분포되어 있는 것을...2025.05.10
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반도체 나노입자(CdS, ZnS)의 분광학적 성질2025.05.151. 반도체 나노입자 이번 실험은 CdS, ZnS의 나노입자를 역미셀방법으로 합성하여 UV-vis 분광기로 측정된 흡광도를 이용해 band gap energy를 구하여 나노 입자크기를 계산해 보는 실험을 진행하였다. 역미셀 용액을 제조 할때에는 AOT 계면활성제를 넣어주었다. AOT 계면활성제는 수분이 함유된 알칼리 금속이온의 화합물로, AOT 분자가 수분과 반응하여 형성되는 나노미세 크기의 물방울을 안정화시켜 역미셀이 만들어지기 때문이다. 이후 산소를 제거하기 위하여 질소기체를 넣어 주었다. 만든 역미셀 용액 (w=5. w=10)...2025.05.15
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미래 목질계 나노바이오소재의 활용2025.05.051. 나노바이오소재 나노바이오소재는 인체 조직이나 기관의 기능을 치료, 보강, 대치 또는 회복시키는데 사용하는 바이오 소재에 나노 기술을 접목한 융·복합 소재입니다. 나노기술을 통해 새로운 물리적·화학적·생물학적 특성을 가진 소재를 만들어낼 수 있으며, 로봇, 센서, 항생·항암제, 백신과 신약, 기능성 화장품, 인공감각, 인공장기 및 조직 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다. 2. 셀룰로오스 나노섬유 셀룰로오스 분자가 사슬을 형성하여 원섬유(fibril)로 존재하며, 이것이 쌓여 미세섬유가 되고 미세섬유가 모여 섬유를 이룹니다. ...2025.05.05