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나노기술의 응용과 발전가능성

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최초등록일 2018.04.07 최종저작일 2018.04
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나노기술의 응용과 발전가능성
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    목차


    1.서론

    2.나노섬유
    -2.1 정의
    2.2.1 고분자
    2.2.2 탄소
    2.2.3 기타
    2.2 종류
    2.3특징
    2.4 응용
    2.4.1 필터소재
    2.4.2 방호기능소재
    2.4.3 생체 및 조직공학용 소재
    2.5 전망

    3.IT분야, 반도체
    3.1 응용
    3.1.1 정보처리
    3.1.2 정보전송분야
    3.1.3 정보저장분야
    3.1.4 나노소재
    3.2 발전, 전망

    4.의학
    4.1 응용
    4.1.1 Biochip
    4.1.2 약물전달
    4.2 발전, 전망

    5.결론

    본문내용

    가장 기본적인 나노기술은 두 가지로 나뉘는데 첫 번째는 ‘top-down’이다. ‘top-down’은 일정한 표면에 있는 분자들의 집합을 쪼개거나 더하는 방법이다. 두 번째는 ‘bottom-up’이다. ‘bottom-up’은 나노 구조물을 조립하는 방법으로 두 가지 기술모두 기술의 이름에서 방법에 대한 힌트를 얻을 수 있다.
    위 그래프는 나노기술분야의 논문 비율을 나타낸 그래프이다. 그래프를 보면 1997년도에는 전체 SCI(Science Citation Index)논문 중 나노기술분야의 논문 비율은 0.41%정도로 매우 적었으나 2006년에는 2.42%에 달하며 앞으로도 선형적으로 상승할 것으로 예측된다. 최근 2017년 5월까지 발표된 논문 「나노기술 전기철도 적용 기술동향-김형철, 김상암, 박영」전기의 세계, 제 61권 제 12호, 「식품포장과 나노기술-임종환」 한국생산제조학회지, 제 41권 제 1호 등에 따르면 각 분야에 나노기술의 적용이 미친 영향과 그로 인한 발전에 대해 설명하고 있다. 그 중 가장 큰 비율을 차지하는 논문은 반도체 분야의 나노기술 응용과 발전 전망에 대한 논문들이었다.

    2009년 발표된 논문 「탄소나노튜브의 응용과 발전 전망-소대섭, 강인필, 김경호, 최붕기」 공업화학천명, 제 12권 제 4호 2009년 에서는 이미 널리 알려진 탄소나노튜브에 대해 소개하고, 디스플레이, 나노전자소자 등 적용할 수 있는 범위와 가격 문제에 따른 한계를 인정하며, 앞으로 개선될 가능성에 대해 얘기하고 있다. 본연구자는 이 논문에서 얘기하는 탄소나노튜브의 적용으로 인한 반도체 분야의 발전에 동의한다. 또한 더 다양한 분야에서의 탄소나노튜브 응용과 가격 문제로 인한 한계와 그에 따른 개선가능성에도 동의한다. 장애물로 인한 응용의 한계는 빠르게 개선될 것이고 가격 문제 또한 대량 합성의 기술만 개발한다면 쉬운 문제라고 확신하기 때문이다.

    참고자료

    · 탄소나노튜브의 응용과 발전전망-소대섭, 강인필, 김경호, 최붕기」 공업화학전망, 제 12권 제 4호 2009년
    · 「IT 분야에 적용되는 나노기술 동향-정명섭, 박준석, 김형석」 전기의 세계, 제 53권 제 12 호 2004년
    · 「나노섬유의 제조와 응용 기술 동향-이준우 소대섭, 서홍석」 공업화학전망, 제 13권 제 1호 2010년
    · 「나노 전자기술의 전망-이조원」 전자공학회지, 제 28권 제 1호 pp.22-29 2001년
    · 『Atkins 물리화학 10th edition - Peter Atkins, Julio de Paula』 chapter4. pp.189-191
    · 「전기방사에 의한 나노섬유 제조 및 응용-김동복, 박정호 」 전기의 세계 pp33-52 2003년
    · http://www.nanotechnics.co.kr/KOR/DB/?M=main
    · http://npac.or.kr/?act=UserDefine_tech01&flash_code=010101&pagenum=1&subnum=1
    · http://www.kanc.re.kr/gnb02/snb01_01.do
    · https://www.nnfc.re.kr/post/technology
    · https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%82%98%EB%85%B8_%EA%B8%B0%EC%88%A0
    · http://ftene.co.kr/technology/nano.php
    · http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/report/reportSearchResultDetail.do?cn=KAR2008031308
    · http://www.donaldson.co.kr/advantage/history.html
    · https://patents.google.com/patent/KR100672226B1/ko
    · http://ejournal.kpmi.or.kr/journal/article.php?code=37904
    · http://ftene.co.kr/technology/electrospinning.php
    · http://www.ndsl.kr/ndsl/search/detail/report/reportSearchResultDetail.do?cn=KAR2008030244
    · 「센서기술에서의 나노소재 적용 현황-한치환, 한상도」ETIS 분석지, 제 24권, 2003년
    · <그림1>나노기술분야 논문비율 그래프 -국가 나노기술 센터 홈페이지
    · <그림2>탄소나노튜브 http://www.itworld.co.kr/news/93807
    · <그림3> 나노섬유 확대 사진 -국가 나노기술 정책 센터 홈페이지 -나노 기술이란?
    · <그림4>부직포 확대 사진 -FTEnE 홈페이지 나노섬유란?
    · <그림5>FTEnE 홈페이지- 전기방사
    · <그림6>http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0U5yD&articleno=1492
    · 나노소자
    · <그림7>biochip-위키백과
    · <그림8>나노 인공혈관 네이버 포스트 bio-technology 나노기술, 의학분야에서 엄청난 유용성 보여
    · <그림9>SEM 현미경 순천향대 공동실험실습관 홈페이지
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