• AI글쓰기 2.1 업데이트
SILVER
SILVER 등급의 판매자 자료

[물리화학실험] Metal Nanoparticles Generated by Laser Ablation in Aqueous Solution 결과보고서

"[물리화학실험] Metal Nanoparticles Generated by Laser Ablation in Aqueous Solution 결과보고서"에 대한 내용입니다.
9 페이지
어도비 PDF
최초등록일 2024.12.06 최종저작일 2023.11
9P 미리보기
[물리화학실험] Metal Nanoparticles Generated by Laser Ablation in Aqueous Solution 결과보고서
  • 이 자료를 선택해야 하는 이유
    이 내용은 AI를 통해 자동 생성된 정보로, 참고용으로만 활용해 주세요.
    • 전문성
    • 명확성
    • 실용성
    • 유사도 지수
      참고용 안전
    • 🔬 나노입자 생성의 실험적 접근법 상세 설명
    • 🧪 레이저 애블레이션 기술의 실무 절차 제공
    • 📊 금속 나노입자의 광학적 특성 연구 방법론 제시

    미리보기

    소개

    "[물리화학실험] Metal Nanoparticles Generated by Laser Ablation in Aqueous Solution 결과보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. Subject
    2. Object
    3. Apparatus & Reagents & Instruments
    4. Procedure
    5. Result
    6. Discussion

    본문내용

    Subject
    Metal Nanoparticles Generated by Laser Ablation in Aqueous Solution

    Object
    액체 상에서의 Laser ablation이 무엇인지 알고, metal nanoparticle의 광학적 특성을 이해한다

    Apparatus & Reagents & Instruments
    - Target (Au, Ag, Au:Ag(1:1) alloy)
    - NaCl (sodium chloride)
    - SDS (sodium dodecyl sulfuric acid salt)
    - DW (distilled water)
    - Erlenmeyer flask
    - 100 mL volumetric flask
    - Transfer pipette & graduated cylinder
    - Custom-made beaker
    - Vial
    - Balance
    - Weighing paper & spatula
    - 1064 nm Nd:YAG pulsed laser
    - UV-visible spectrophotometer

    Procedure
    1. 금속 타겟을 custom-made beaker에 넣고 증류수 10 mL을 넣는다.
    2. Laser beam이 타겟에 맞도록 하여 10 분간 laser ablation을 진행한다.
    - 절대로 beam path에 눈이나 손, 또는 빛을 반사 시킬 수 있는 물질 (ex. 악세사리)을 두지 않는다.
    - 레이저를 사용하지 않을 때는 레이저 출구의 셔터를 닫는다.
    3. 한 명이 ablation을 진행하는 동안 다른 조원들은 100 mL volumetric flask에 NaCl (0.5 mM, 5 mM, 20 mM) 과 SDS 수용액 (5 mM)을 준비한다.
    - Flask에 0.5 mM, 5 mM, 20 mM NaCl 수용액을 제조하기 위해 NaCl 3 mg, 30mg, 120 mg을 넣고 증류수를 100 mL 까지 채운다.

    참고자료

    · Akkerman, Quinten. “Lead Halide Perovskite Nanocrystals: A New Age of Semiconductive Nanocrystals”, 2019.
    · Jayaraj, M. K. (Ed.). (2020). “Nanostructured Metal Oxides and Devices. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials”, Springer, 2020, 103-124pp.
    · J. Xiao, P. Liu, C.X. Wang, G.W. Yang, “External field-assisted laser ablation in liquid: An efficient strategy for nanocrystal synthesis and nanostructure assembly”, Progress in Materials Science, 2017, 87,140-220pp.
    · “Localized surface plasmon”, Wikipedia, 2023년 11월 15일 접속, https://en.wikipedia.org/wiki/Localized_surface_plasmon
    · “Nanoparticle”, Wikipedia, 2023년 11월 15일 접속, https://en.wikipedia.org/wiki/Nanoparticle
    · “Sodium dodecyl sulfate” ”, Wikipedia, 2023년 11월 15일 접속, https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Laser Ablation in Aqueous Solution
      Laser ablation in aqueous solution is a promising technique for the synthesis of various nanoparticles, including metal, semiconductor, and ceramic nanoparticles. This method offers several advantages over traditional chemical synthesis methods, such as the ability to produce high-purity nanoparticles without the use of toxic chemicals, the ability to control the size and shape of the nanoparticles, and the potential for scalable production. The process involves the use of a high-energy laser beam to vaporize a solid target material, which then condenses in the surrounding aqueous medium to form nanoparticles. The properties of the resulting nanoparticles can be tuned by adjusting the laser parameters, the target material, and the composition of the aqueous solution. This technique has been widely studied and applied in various fields, including catalysis, biomedicine, and energy storage. However, further research is needed to fully understand the underlying mechanisms and to optimize the process for large-scale industrial applications.
    • 2. Metal Nanoparticles
      Metal nanoparticles have attracted significant attention in recent years due to their unique physical, chemical, and optical properties, which make them useful in a wide range of applications, including catalysis, sensing, imaging, and drug delivery. These nanoparticles can be synthesized using various methods, such as chemical reduction, electrochemical deposition, and physical vapor deposition. The properties of metal nanoparticles can be tuned by controlling their size, shape, and composition, as well as the surrounding environment. For example, gold nanoparticles have been extensively studied for their potential use in biomedical applications due to their biocompatibility, optical properties, and ability to interact with biological systems. Silver nanoparticles, on the other hand, have been widely used as antimicrobial agents due to their ability to disrupt bacterial cell membranes and interfere with cellular processes. Overall, the continued development and application of metal nanoparticles hold great promise for addressing a wide range of technological and societal challenges.
    • 3. UV-Visible Spectroscopy
      UV-visible spectroscopy is a powerful analytical technique that has been widely used in various fields, including chemistry, biology, and materials science. This technique relies on the absorption or reflection of ultraviolet (UV) and visible light by molecules or materials, which can provide valuable information about their structure, composition, and properties. UV-visible spectroscopy is particularly useful for the characterization of organic compounds, inorganic complexes, and nanomaterials, as it can provide insights into their electronic transitions, charge transfer processes, and optical properties. The technique is also commonly used in the study of biological systems, such as proteins, nucleic acids, and pigments, as well as in the analysis of environmental samples and the monitoring of chemical reactions. With the continued development of advanced instrumentation and data analysis methods, UV-visible spectroscopy remains an essential tool for researchers and scientists across a wide range of disciplines, contributing to our understanding of the fundamental properties of matter and enabling the development of new materials and technologies.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      액체 상에서의 레이저 ablation 기술을 통해 금속 나노 입자를 합성하고, 이들의 광학적 특성을 분석하는 실험 절차와 주의사항을 상세히 설명하고 있습니다.
    • 자주묻는질문의 답변을 확인해 주세요

      해피캠퍼스 FAQ 더보기

      꼭 알아주세요

      • 자료의 정보 및 내용의 진실성에 대하여 해피캠퍼스는 보증하지 않으며, 해당 정보 및 게시물 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다.
        자료 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재∙배포는 금지되어 있습니다.
        저작권침해, 명예훼손 등 분쟁 요소 발견 시 고객센터의 저작권침해 신고센터를 이용해 주시기 바랍니다.
      • 해피캠퍼스는 구매자와 판매자 모두가 만족하는 서비스가 되도록 노력하고 있으며, 아래의 4가지 자료환불 조건을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
        파일오류 중복자료 저작권 없음 설명과 실제 내용 불일치
        파일의 다운로드가 제대로 되지 않거나 파일형식에 맞는 프로그램으로 정상 작동하지 않는 경우 다른 자료와 70% 이상 내용이 일치하는 경우 (중복임을 확인할 수 있는 근거 필요함) 인터넷의 다른 사이트, 연구기관, 학교, 서적 등의 자료를 도용한 경우 자료의 설명과 실제 자료의 내용이 일치하지 않는 경우

    찾으시던 자료가 아닌가요?

    지금 보는 자료와 연관되어 있어요!
    왼쪽 화살표
    오른쪽 화살표
    문서 초안을 생성해주는 EasyAI
    안녕하세요 해피캠퍼스의 20년의 운영 노하우를 이용하여 당신만의 초안을 만들어주는 EasyAI 입니다.
    저는 아래와 같이 작업을 도와드립니다.
    - 주제만 입력하면 AI가 방대한 정보를 재가공하여, 최적의 목차와 내용을 자동으로 만들어 드립니다.
    - 장문의 콘텐츠를 쉽고 빠르게 작성해 드립니다.
    - 스토어에서 무료 이용권를 계정별로 1회 발급 받을 수 있습니다. 지금 바로 체험해 보세요!
    이런 주제들을 입력해 보세요.
    - 유아에게 적합한 문학작품의 기준과 특성
    - 한국인의 가치관 중에서 정신적 가치관을 이루는 것들을 문화적 문법으로 정리하고, 현대한국사회에서 일어나는 사건과 사고를 비교하여 자신의 의견으로 기술하세요
    - 작별인사 독후감
    • 전문가요청 배너
    해캠 AI 챗봇과 대화하기
    챗봇으로 간편하게 상담해보세요.
    2025년 11월 07일 금요일
    AI 챗봇
    안녕하세요. 해피캠퍼스 AI 챗봇입니다. 무엇이 궁금하신가요?
    5:40 오후