[탄소나노튜브] 탄소나노튜브 分析(분석)과 展望
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작성일 23-02-04 02:30
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고강도, 고탄성, 내마모 구조용 소재로 응용할 수 있다는 의미다. 이 개발을 통해 최대 걸림돌이었던 불균질 분산과 응집 문제가 해결됐고 탄소나노튜브의 우수한 강도와 열 및 전기전도도, 전계방출 特性을 이용한 나노복합재료 신소재를 제조할 수 있는 원천기술이 확보됐다. 내마모 성능도 약 3배 이상 개선돼 획기적인 물성 향상이 확인됐다.
어떻게 하면 탄소나노튜브를 갖고 금속, 세라믹 혹은 고분자 기지재료 내에 분산·혼합해 신기능 나노복합재료를 만들 수 있을까. 연구팀은 탄소나노튜브가 서로 응집되는 기존 공定義(정이) 한계를 극복하기 위해 탄소나노튜브의 표면을 화학 처리를 하고 이를 기지이온과 분자수준에서 결합시킴으로써 탄소나노튜브가 기지 내에 균일하게 분산된 나노복합재료를 제조하는 독창적인 공정을 개발하는 데 성공했다.
Ⅰ. 서 론
Ⅰ. 서 론
나노기술이 첨단인 탄소나노튜브 기술을 개념부터 기술적측면과 응용분야까지 상세히 서술 하였으며 특허동향과 기술수준을 요약하고 연구방향을 제시했습니다.
설명
순서
Ⅳ. 국내외 기술동향
나노기술이 첨단인 탄소나노튜브 기술을 개념부터 기술적측면과 응용분야까지 상세히 서술 하였으며 특허현황과 기술수준을 정리하고 연구방향을 제시했습니다.
이번에 개발된 공정으로 제조된 탄소나노튜브/구리 나노복합재료의 경우 탄소나노튜브를 약 2% 분산시켰을 때 구리에 비해 강도는 2배 이상, 탄성계수는 1.6배 이상 향상됐다.
Ⅵ. 국내외 시장동향 및 전망
다.
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[탄소나노튜브] 탄소나노튜브 分析(분석)과 展望
신공정은 대부분의 금속, 세라믹, 고분자 등 다양한 소재에 적용할 수 있고 탄소나노튜브/알루미나 나노복합재료의 경우 탄소나노튜브를 0.5% 분산시킴에 따라 알루미나에 비해 경도 10% 향상과 동시에 파괴 인성이 50% 이상 향상되는 우수한 결과를 얻었다. KAIST 복합재료연구실의 홍순영 교수팀이다.
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Ⅶ. conclusion(결론) - 탄소나노튜브 응용의 균형적 연구
Ⅱ. 기술개요
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Ⅴ. 탄소나노튜브의 특허현황
탄소나노튜브 나노복합재료를 두고 이르는 설명(說明)이다. 전자방출원으로 이용한 전계방출디스플레이(FED)가 성공적으로 개발될 경우 선명도가 뛰어나고 전력소모가 적고 휘어지는, 수명이 긴 디스플레이 장치도 실용화할 수 있다 또 연료전지의 에너지 저장소재나 2차 전지와 슈퍼커패시터의 전극소재로 사용되면 에너지 소재분야의 혁신을 일으켜 기존 내연기관이 지배하던 사회를 수소사회 또는 신定義(정이) 에너지 사회로 change(변화)시키는 촉매역할을 하게 된다된다.
금속보다 강하고 세라믹보다 파괴 인성이 크며 고분자보다도 우수한 전기전도도. 로봇, 자동차, 航空(항공) 기, 인공위성 등 첨단 분야에 적용하면 수명을 향상시키고 무게를 줄여 연료 및 에너지를 획기적으로 절약할 수 있는 소재이다. 도료나 코팅재로 사용했을 경우는 전자파차폐, 난연성 등의 特性을 부여해 고부가가치의 부품을 만들 수도 있다





Ⅲ. 상용화 계획
최고의 평가를 받은 이므로 많은 도움이 되시길 바랍니다.
이런 원천기술을 우리나라 연구진이 세계 최초로 개발하는 데 성공했다. 최고의 평가를 받은 자료이므로 많은 도움이 되시길 바랍니다.
탄소나노튜브 소재를 대한 과학자들의 연구가 최근 들어 활기를 띠고 있다 현대 과학기술의 결정체인 초미세기술 나노기술이 낳은 탄소나노튜브는 그동안 개발된 소재와는 전혀 달리 새로운 성질과 기능을 가진 소재. 실리콘을 대신하는 반도체에서 나노로봇의 소재 등 다양한 용도를 자랑한다.