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양극산화법에 의한 나노와이어 제조I. 알루미나 나노 템플레이트의 특성

Preparation of Nano Wire by Anodic Oxidation I. Characteristics of Alumina Nano-Template by Anodic Oxidation

한국재료학회지 = Korean journal of materials research, v.12 no.2, 2002년, pp.121 - 128  

조수행 (국민대학교 금속재료공학부) ,  오한준 (한서대학교 재료공학과) ,  박치선 (한서대학교 전자공학과) ,  장재명 (국민대학교 금속재료공학부) ,  지충수 (국민대학교 금속재료공학부)

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Anodic alumina layer can be used as templates for preparation of nano-structured materials, because porous oxide layer on aluminum shows a uniform pore size and a high pore density. In order to find out possibility for template material to prepare nano wire, the effects of the anodic applied potenti...

주제어

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문제 정의

  • 3(g), (h), (i)는 20V의 인가전압을 부하할 경우 전해액의 온도변화에 따른 산화피막내의 미세기공의 변화를 나타냈다. 실험에서는 양극산화 조건이 기공에 미치는 차이만을 관찰하기 위하여 단지 표면에서의 기공크기 변화만을 고려하였다. 먼저 초기 황산 전해액의 온도가 20℃에서 10V에서 25분간 양극 산화된 피막의 표면 기공(이하 기공)크기는 8.
  • 이를 위한 한가지 방법으로 template를 이용하는 방법이 있으며 이 방법을 이용하기 위해서는 template 재료내의 미세기공의 크기를 제어할 수 있어야 다양한 크기의 나노구조 재료를 제조할 수 있다. 연구에서는 공업적으로 많이 사용되고 알루미늄재료를 양극산화시킨 후 산화막내에 존재하는 기공의 크기를 제어하여 나노 재료를 제조하기 위한 template 재료로써의 가능성에 대하여 조사했다. 일반적으로 알루미늄을 양극산화시키면 유전 특성(diel-ectric properties)을 지닌 원통형 육각주 모형의 기공성 산화피막(porous-type oxide film)이 생성되며 이러한 기공성 피막은 자기기록매체3,4), 촉매5), 분리 필터6)전극7) 등의 제조에 이용되고 있다.
  • 산성 전해질에서 알루미늄의 양극산화에 의해 형성된 기공성 막에 대하여 나노선재를 만들 수 있는 template 재료로써의 이용 가능성에 대하여 조사를 실시했다. 이를 위하여 인가 전압 및 양극산화 시간, 전해질의 온도 등의 변수를 주어 조사하였으며 그 결과는 다음과 같았다.
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참고문헌 (14)

  1. J.C. Hultten and C.R. Martine, J. Mater Chem. 7, 1075 (1997) 

  2. C.R. Martine, Chem. Mater. 8, 1739 (1996) 

  3. S. Kawai and R. Ueda, J. Electrochem. Soc. 122, 32 (1975) 

  4. T.-J. Cheng, J. Jarne and J.-S. Gau, J. Electrochem. Soc., 137, 93 (1990) 

  5. Y.F. Cha and J. Ruckenstein, J. Catal., 55, 281 (1978) 

  6. K. Itaya, S. Sugawara, K. Arai and S. Saito, J. Chem. Eng. Jpn., 17, 514 (1984) 

  7. T. Yoshino and N. Baba, J. Chem. Eng. Jpn., 1983, 955 (1983) 

  8. N. Osawa and K. Fukuoka, J. Chem. Eng. Jpn., 50, 643 (1999) 

  9. T. Matsuzaki and T. Yamazaki, Fujitsu Scientific and Technical J, 6, 45 (1980) 

  10. I. Serbrennikova, P. Vanysek and V. I. Birss, Electrochim. Acta, 42(1), 146 (1997) 

  11. G.J. Strijkers, J.H.J. Dalderop, M.A.A. Broeksteeg, H.J.M. Swagten and W.J.M. de Jonge, J. Appl. Phys. Lett. 73, 1589 (1998) 

  12. T. Sato and K. Kaminaga, Altopia, p57, 1996 (Jan) 

  13. K.H. Lee, J. Kor. Electrochem. Soc., 4, 49 (2001) 

  14. S. Wernick, R. Pinner and P. G. Sheasby, The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and Its ALoys, 5th ed., vol 1. ASM International, Metals Park, OH (1987) 

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