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고분자실험 SEM, TEM 예비보고서

"고분자실험 SEM, TEM 예비보고서"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.06.07 최종저작일 2021.09
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고분자실험 SEM, TEM 예비보고서
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    소개

    "고분자실험 SEM, TEM 예비보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 제목
    2. 실험 날짜
    3. 실험 목적
    4. 실험 원리
    5. 참고 문헌

    본문내용

    1. 실험 제목 : Looking at the synthesised polymer beads by SEM/TEM microscopy
    2. 실험 날짜 : 2021.10.26 (화)
    3. 실험 목적 : 전자현미경의 원리를 이해하고 SEM과 TEM으로 고분자의 표면적 특성을 분석한다.
    4. 실험 원리 :
    1) 전자 현미경(Electron microscope)
    어떤 물질의 표면의 물리적 특성을 관찰하려고 할 때, 광학 현미경이 주로 사용된다. 하지만 광학 현미경의 해상도는 가시광선의 빛의 파장에 제한되는 회절 효과로 인해 제한을 받기 때문에 낮은 해상도를 극복하기 위해 전자 현미경을 사용한다. 전자 현미경은 가시광선을 사용하지 않고, 0.01nm 정도의 파장을 가진 전자빔을 사용하며, 광학 현미경에서의 렌즈 역할을 전기장이나 자기장이 그 역할을 대신한다. 파장이 작은 전자빔을 사용할 때, 여러가지의 제약이 하는데, 우선 전자 현미경의 분석은 물질의 분석 전에 증기압을 완전히 건조시켜 고진공 상태에서 진행해야 한다는 점이다. 만약 고진공 상태에서 분석하지 않는다면, 공기 중의 미세한 물질들과 충돌하고, 에너지의 변화가 생길 수 있다.

    참고자료

    · 인하대학교 고분자공학과, 나노계면화학 강의노트 Ch.3 Optical Properties, 2021, 인용날짜 : 2021년 10월 20일
    · 인하대학교 고분자공학과, 나노계면화학 강의노트 Ch.3 Optical Properties, 2021, 인용날짜 : 2021년 10월 20일
    · Granger, Jill N.·Granger, Robert M.·Sienerth, Karl D.·Yochum, Hank M·, Instrumental analysis, Oxford University Press, p714-p716, 2017
    · Polymeric Nanomaterials Lab, 고분자기기분석 강의노트 Ch.11 Electron Microscopy, 2021, 인용날짜 2021년 10월 20일
    · Douglas A. Skoog·F. James Holler·Stanley R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis 7th edition, Cengage Learning, p554-p555, 2016
    · 국립한경대학교, Electrical & Electronic materials, 2016, 인용날짜 2021년 10월 20일
    · Granger, Jill N.·Granger, Robert M.·Sienerth, Karl D.·Yochum, Hank M·, Instrumental analysis, Oxford University Press, p714-p716, 2017
    · Polymeric Nanomaterials Lab, 고분자기기분석 강의노트 Ch.11 Electron Microscopy, 2021, 인용날짜 2021년 10월 20일
    · Granger, Jill N.·Granger, Robert M.·Sienerth, Karl D.·Yochum, Hank M·, Instrumental analysis, Oxford University Press, p719-p720, 2017
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    • 1. 전자 현미경
      전자 현미경은 광학 현미경의 한계를 극복하고 나노 수준의 물질을 관찰할 수 있는 중요한 과학 기술입니다. 전자 현미경은 전자 빔을 이용하여 시료를 조사하고, 이를 통해 시료의 표면 형태, 내부 구조, 화학 조성 등을 고해상도로 관찰할 수 있습니다. 이를 통해 반도체, 나노 기술, 생명 과학 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 최근에는 전자 현미경 기술의 발전으로 원자 수준의 관찰이 가능해지면서, 새로운 물질 개발과 기존 물질의 특성 이해에 큰 기여를 하고 있습니다. 앞으로도 전자 현미경 기술의 발전은 과학 기술 발전에 지속적으로 기여할 것으로 기대됩니다.
    • 2. SEM(주사 전자 현미경)
      SEM(주사 전자 현미경)은 전자 빔을 시료 표면에 주사하여 시료 표면의 형태와 조성을 관찰하는 전자 현미경 기술입니다. SEM은 광학 현미경에 비해 훨씬 높은 배율과 해상도를 제공하며, 다양한 시료 형태에 적용할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 SEM은 금속, 세라믹, 고분자 등 다양한 재료의 미세 구조를 관찰하는 데 널리 사용되며, 반도체, 나노 기술, 생명 과학 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근에는 SEM 기술의 발전으로 원자 수준의 관찰이 가능해지면서, 새로운 물질 개발과 기존 물질의 특성 이해에 큰 기여를 하고 있습니다. 앞으로도 SEM 기술의 발전은 과학 기술 발전에 지속적으로 기여할 것으로 기대됩니다.
    • 3. TEM(투과 전자 현미경)
      TEM(투과 전자 현미경)은 전자 빔을 시료를 투과시켜 시료의 내부 구조와 조성을 관찰하는 전자 현미경 기술입니다. TEM은 광학 현미경에 비해 훨씬 높은 배율과 해상도를 제공하며, 시료의 내부 구조를 직접 관찰할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 TEM은 나노 물질, 반도체 소자, 생물학적 시료 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근에는 TEM 기술의 발전으로 원자 수준의 관찰이 가능해지면서, 새로운 물질 개발과 기존 물질의 특성 이해에 큰 기여를 하고 있습니다. 또한 TEM은 시료의 화학 조성 분석, 결정 구조 분석 등 다양한 기능을 제공하여 과학 기술 발전에 지속적으로 기여할 것으로 기대됩니다.
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      Ai 리뷰
      전자현미경의 원리와 SEM, TEM의 특징을 잘 설명하고 있으며, 고분자 분석에 활용할 수 있는 방법을 구체적으로 제시하고 있습니다.
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