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탄소나노튜브

1. 탄소나노튜브의 구조 및 분류 • 탄소나노튜브는 우수한 전도성, 높은강도 및 탄성계수, 낮은 마찰계수 등우수한 특성을 가짐 -> 도전성 소재 및 고강도 구조용 소재분야로 응용 • 흑연면이 나노크기의 직경으로 말린 튜브형태롤 가짐 1) 흑연면이 말리는 각도 및 구조에 따라서 도체 또는 반도체의 특성을 보임 2) 벽을 이루고 있는 결합수에 따라 분류 3) SWNT의 경우 직경이 1nm정도로써 MWNT에 비해 훨씬 가늘지만 표면적이 거대하여 반데르발스힘에 의해서 나란히 뭉쳐 다발 (rope) 형태로 존재 4) 이 rope를 개개의 SWNT로 분리시키기가 매우 어려우며 분리되지 않은 rope는 MWNT와 직경이 유사하다. 5) 탄소나노튜브는 zigzag와 armchair라고 알려진 두개의 대칭구조가 가능하다. 실제적으로 대부분의 탄소나노튜브는 이러한 대칭구조를 갖는 대신에 벌집 모양의 육각형이 튜브축을 따라서 나선형으로 배열된 chiral 구조를 갖는다.
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최초등록일 2010.04.23 최종저작일 2009.01
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탄소나노튜브
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    소개

    1. 탄소나노튜브의 구조 및 분류

    • 탄소나노튜브는 우수한 전도성, 높은강도 및 탄성계수, 낮은 마찰계수 등우수한 특성을 가짐 -> 도전성 소재 및 고강도 구조용 소재분야로 응용
    • 흑연면이 나노크기의 직경으로 말린 튜브형태롤 가짐
    1) 흑연면이 말리는 각도 및 구조에 따라서 도체 또는 반도체의 특성을 보임
    2) 벽을 이루고 있는 결합수에 따라 분류
    3) SWNT의 경우 직경이 1nm정도로써 MWNT에 비해 훨씬 가늘지만 표면적이 거대하여 반데르발스힘에 의해서 나란히 뭉쳐 다발 (rope) 형태로 존재
    4) 이 rope를 개개의 SWNT로 분리시키기가 매우 어려우며 분리되지 않은 rope는 MWNT와 직경이 유사하다.
    5) 탄소나노튜브는 zigzag와 armchair라고 알려진 두개의 대칭구조가 가능하다. 실제적으로 대부분의 탄소나노튜브는 이러한 대칭구조를 갖는 대신에 벌집 모양의 육각형이 튜브축을 따라서 나선형으로 배열된 chiral 구조를 갖는다.

    목차

    1. 탄소나노튜브의 구조 및 분류

    2. 탄소나노튜브의 특성

    3. 탄소나노튜브의 합성
    • 전기방전법 (arc-discharge)
    • 레이저 증착법 (Laser vaporization)
    • 플라즈마 화학기상증착법 (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)
    • 열화학 기상증착법 (Thermal Chemical Vapor Deposition)
    • 기상합성법 (Vapor phase growth)

    4. 탄소나노튜브의 응용

    5. 탄소나노튜브 섬유의 연구개발동향
    • neat CNT fiber
    • CNT/composite
    • 탄소나노튜브 복합 나노섬유

    본문내용

    1. 탄소나노튜브의 구조 및 분류

    • 탄소나노튜브는 우수한 전도성, 높은강도 및 탄성계수, 낮은 마찰계수 등우수한 특성을 가짐 -> 도전성 소재 및 고강도 구조용 소재분야로 응용
    • 흑연면이 나노크기의 직경으로 말린 튜브형태롤 가짐
    1) 흑연면이 말리는 각도 및 구조에 따라서 도체 또는 반도체의 특성을 보임
    2) 벽을 이루고 있는 결합수에 따라 분류
    3) SWNT의 경우 직경이 1nm정도로써 MWNT에 비해 훨씬 가늘지만 표면적이 거대하여 반데르발스힘에 의해서 나란히 뭉쳐 다발 (rope) 형태로 존재
    4) 이 rope를 개개의 SWNT로 분리시키기가 매우 어려우며 분리되지 않은 rope는 MWNT와 직경이 유사하다.
    5) 탄소나노튜브는 zigzag와 armchair라고 알려진 두개의 대칭구조가 가능하다. 실제적으로 대부분의 탄소나노튜브는 이러한 대칭구조를 갖는 대신에 벌집 모양의 육각형이 튜브축을 따라서 나선형으로 배열된 chiral 구조를 갖는다.

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