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화실기_Exp 2. Nanofabrication by Polymer Self-Assembly_보고서

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한컴오피스
최초등록일 2024.07.14 최종저작일 2024.01
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화실기_Exp 2. Nanofabrication by Polymer Self-Assembly_보고서
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    • 🔬 나노 기술의 최신 연구 방법론 상세 설명
    • 🧪 블록 공중합체(BCP) 자기조립 메커니즘 심층 분석
    • 📊 금 나노 입자의 표면 플라즈몬 공명(LSPR) 현상 이해

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    목차

    1. ABSTRACT
    2. Introduction
    3. Method
    4. Results and Discussion
    5. Conclusion
    6. Reference

    본문내용

    1. ABSTRACT
    Nanopatterning 기술 중 bottom-up 방법인 self-assembly를 이해하고 이 방법으로 block copolymer(BCP)를 이용하여 nano-fabrication 하는 실험을 진행했다. 금 나노 입자를 합성하는 과정에서는 Au³⁺ 이온이 Au로 변함에 따라 보라색에서 붉은색으로 색이 변하는 것을 관찰하고 PS-b-P4VP의 양친매적 특징을 이용해 inverse 구조로 만든 PS-b-P4VP thin film을 앞서 합성한 금 나노 입자 용액에 시간을 달리하여 담군 후 결과를 분석하였다. 먼저 SEM 사진을 통해 시간에 따라 금 나노 입자가 도넛 모양의 PS-b-P4VP inverse micelle 주변에 더 많이 생기는 것을 볼 수 있었고 UV-vis를 통해 금 나노 입자의 localized surface Plasmon resonance(LSPR) 현상을 관찰하였다. UV-vis 흡광 스펙트럼에서 520nm 근방의 빛을 흡수하는 peak가 나타나는 것을 통해 금 나노 입자의 고유 붉은색을 나타내는 것을 확인할 수 있었다.

    2. Introduction
    나노 과학은 그 크기에서 물리학과 화학적 현상이 bulk 매질에서 관측되는 현상과 매우 다르므로 흥미를 끈다. 때로는 그 차이가 입자 크기가 줄어드는 만큼 표면적에 대한 부피 비가 훨씬 더 커진 결과가 되기 때문에 표면과학은 나노 물질을 이해하는 중심 역할을 한다. 또한, 나노 기술은 새로운 생체 감응 장치 같은 생물학적으로 반응하는 물질을 위해 찾기 위해 사용되기도 하고 질병 치료를 위한 약 운반 장치로의 역할도 한다. 새로운 트랜지스터, 증폭기 그리고 적합한 구조를 개발하는데 나노 공학이 영향을 많이 주고 있다.

    나노미터 영역의 물질을 만들기 위해서는 크게 2가지 방법이 있다. 하나는 톱다운(top-down) 방법이고 또 다른 하나는 보텀업(bottom-up) 방법이다.

    참고자료

    · K. A. Willets, R. P. Van Duyne, Localized Surface Plasmon Resonance Spectroscopy and Sensing, Annu. Rev. Phys. Chem. 2007, 30, 271
    · Laroy G. Wade, Organic Chemistry, Pearson. 2014, 1248-1249
    · Ewha womans university, Physical Methods in Chemistry Ⅱ Lab manual, 2019
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    • 1. 나노 과학과 기술
      나노 과학과 기술은 물질의 구조와 특성을 원자 및 분자 수준에서 이해하고 제어하는 학문 분야입니다. 이를 통해 새로운 기능성 물질과 시스템을 개발할 수 있으며, 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다. 나노 기술은 전자, 정보, 에너지, 환경, 의료 등 다양한 분야에서 혁신적인 발전을 이루어 왔습니다. 특히 나노 물질의 독특한 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 활용하여 기존 기술의 한계를 극복하고 새로운 기능성을 구현할 수 있습니다. 향후 나노 과학과 기술은 지속적으로 발전하여 우리 삶의 질을 향상시키고 인류 사회에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
    • 2. 블록 공중합체(block copolymer)의 self-assembly
      블록 공중합체의 self-assembly는 나노 과학 및 기술 분야에서 매우 중요한 연구 주제입니다. 블록 공중합체는 서로 다른 특성을 가진 고분자 사슬이 공유 결합으로 연결된 구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조적 특성으로 인해 블록 공중합체는 자발적으로 다양한 나노 스케일의 구조체를 형성할 수 있습니다. 이 self-assembly 현상을 이용하면 나노 크기의 패턴, 나노 입자, 나노 기공 등 다양한 나노 구조체를 제작할 수 있습니다. 이러한 나노 구조체는 전자, 광학, 에너지, 생명공학 등 다양한 분야에서 응용될 수 있습니다. 따라서 블록 공중합체의 self-assembly 메커니즘을 이해하고 이를 활용하는 연구는 나노 기술 발전에 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
    • 3. 금 나노 입자의 합성
      금 나노 입자의 합성은 나노 과학 및 기술 분야에서 매우 중요한 연구 주제입니다. 금 나노 입자는 크기와 모양에 따라 독특한 광학, 전기, 화학적 특성을 나타내기 때문에 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다. 금 나노 입자의 합성 방법은 화학적 환원, 레이저 ablation, 생물학적 합성 등 다양한 방법이 개발되어 왔습니다. 이러한 합성 방법을 통해 크기, 모양, 표면 특성이 잘 제어된 금 나노 입자를 제조할 수 있습니다. 금 나노 입자의 합성 기술 발전은 광전자 소자, 센서, 촉매, 의료 진단 및 치료 등 다양한 분야에서 혁신적인 응용 기술을 가능하게 할 것으로 기대됩니다.
    • 4. 금 나노 입자의 국부적 표면 플라즈몬 공명(LSPR) 현상
      금 나노 입자의 국부적 표면 플라즈몬 공명(LSPR) 현상은 나노 과학 및 기술 분야에서 매우 중요한 연구 주제입니다. LSPR 현상은 금 나노 입자의 표면에서 발생하는 전자기파와 자유 전자의 집단적 진동에 의해 나타나는 현상입니다. 이 현상으로 인해 금 나노 입자는 특정 파장의 빛을 강하게 흡수하거나 산란시키는 특성을 가지게 됩니다. LSPR 현상은 금 나노 입자의 크기, 모양, 주변 환경 등에 따라 민감하게 변화하므로, 이를 활용하면 나노 센서, 나노 광학 소자, 나노 촉매 등 다양한 응용 분야에 활용할 수 있습니다. 따라서 금 나노 입자의 LSPR 현상에 대한 깊이 있는 이해와 이를 활용한 기술 개발은 나노 과학 및 기술 발전에 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
    • 5. PS-b-P4VP 필름과 금 나노 입자의 상호작용
      PS-b-P4VP 블록 공중합체 필름과 금 나노 입자의 상호작용은 나노 과학 및 기술 분야에서 매우 중요한 연구 주제입니다. PS-b-P4VP 필름은 자발적인 self-assembly 과정을 통해 나노 스케일의 규칙적인 구조를 형성할 수 있습니다. 이러한 PS-b-P4VP 필름 구조에 금 나노 입자를 도입하면 금 나노 입자와 고분자 사슬 간의 상호작용에 의해 새로운 나노 구조체가 형성될 수 있습니다. 이러한 나노 구조체는 광학, 전자, 촉매 등 다양한 분야에서 응용될 수 있습니다. 따라서 PS-b-P4VP 필름과 금 나노 입자의 상호작용 메커니즘을 이해하고 이를 활용하는 연구는 나노 기술 발전에 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
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      Ai 리뷰
      금 나노 입자의 합성과 UV-vis 분광분석, PS-b-P4VP 블록 공중합체의 역 마이셀 박막 제작 및 재구축, 그리고 이들을 결합하여 LSPR 특성을 관찰한 실험 내용을 체계적으로 기술하고 있다.
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