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Graphene, CNT 조사

Graphene, CNT의 정의 및 추출 방법 등을 기술한 내용
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최초등록일 2012.09.24 최종저작일 2012.09
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Graphene, CNT 조사
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    소개

    Graphene, CNT의 정의 및 추출 방법 등을 기술한 내용

    목차

    -Graphene-
    1. 정의
    2. 구조
    3,. Graphene의 무한한 가능성?
    4. Graphene의 단점
    5. Graphene의 국내 연구
    6. 참고 문헌

    -CNT-
    1. 정의&특성
    2. 제조 방법
    3. CNT의 활용
    4. 참고 문헌

    본문내용

    1. 정의

    Graphene은 연필심으로 쓰이는 흑연 즉 ‘그래파이트(Graphite)’와 탄소이중결합을 가진 분자를 뜻하는 접미사 ‘-ene’를 결합하여 만든 용어이다.
    Graphene은 2004년 영국 맨체스터대학교 연구팀이 상온에서 완벽한 2차원 구조의 Graphene을 만들어내는 데 성공하였는데, 당시 연구팀은 스카치테이프의 접착력을 이용하여 흑연에서 간단하게 Graphene을 떼어냈다고 한다.

    2. 구조

    [ Graphene의 구조 모형 ]

    Graphene은 탄소원자로 이루어져 있으며, 원자 1개의 두께로 이루어진 얇은 막으로 구성된 신 물질이고, 흑연은 탄소를 6각형의 벌집 모양으로 층층이 쌓아올린 구조로 이루어져 있는데, Graphene은 흑연에서 가장 얇게 한 겹을 떼어낸 것이라고 보면 된다.

    <중 략>

    [ 열화학 기상증착법으로 합성한 CNT의 SEM 사진 ]

    ⑤ 레이저 증착법 (laser vaporization)

    [ 레이저 증착 장치 ]

    먼저 반응로를 1200 ℃, 500 Torr 정도로 유지시키고 헬륨이나 아르곤 가스를 운반 가스로 삼는다. 그 뒤 반응로 내부에 있는 Graphite 목표 지점에 레이저를 쪼여서 Graphite를 기화 시킨 후, 목표 지점에서 기화된 Graphite는 차가운 콜렉터(Collector)에서 흡착된다. 이와 같이 얻어진 응축물질에는 MWCNT와 탄소나노입자가 섞여 있다.

    [ 레이저 증착법으로 합성한 CNT의 SEM 사진 ]

    ⑥ 플라즈마 화학기상증착법 (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)

    [ 플라즈마 CVD 장치 ]

    방전 공간을 전극 사이에 끼운 뒤에 반응 기체를 이용하여 글로우 방전을 발생시키고, 기판에 Fe, Ni, Co를 증착 시켜서 처리하여 그레인을 만들어서 기판 위에 CNT를 합성시키는 방법이다.
    플라즈마 CVD의 장점은 전기방전법이나 레이저증착법에 비해서 비교적 저온에서 탄소나노튜브를 합성할 수 있는 장점이 있다.

    참고자료

    · http://nanotube.korea.ac.kr/?page_id=208
    · http://blog.naver.com/ionjyk?Redirect=Log&logNo=10019766619
    · http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=aranman&logNo=120168106508
    · http://blog.naver.com/msnayana?Redirect=Log&logNo=80142756012
    · http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=73123&mobile&categoryId=561
    · http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotube
    · http://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=graphite%20oxide&source=web&cd=4&ved=0CFQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.komag.org%2Fjournal%2Fupload%2Fdownload.php%3Fpid%3D720&ei=WfJeUIfUH6LqiwKw8ICwCQ&usg=AFQjCNEOX6dLZl-JHe-Ghia1ujYJzSkcLA&cad=rjt
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