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고분자 및 나노 복합물질의 3차원 구조분석 원문보기

고분자 과학과 기술 = Polymer science and technology, v.17 no.1, 2006년, pp.90 - 99  

이현정 (한국과학기술연구원 고분자하이브리드센터) ,  이원목 (삼성종합기술원) ,  윤종승 (MIT 재료공학과)

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문제 정의

  • 라만 분광법의 장점은, 형광이나 흡수를 위한 염료 가 필요하지 않으며, 분자적 수준에서 직접 실험적 관 찰이 가능하고, 편광 광원을 이용하여 배향에 대한 정보를 얻을 수 있다는 점이다. 또한 라만 피크의 위치와 밴드너비를 분석함으로써 화학적 정보를 밝힐 수 있다는 것이다. 이를 이용한다면, 고분자 나노복합재 내 필 러 (filler) 나 나노/마이크로 구조 속에 분포하는 특정분 자의 분포 및 배향에 대한 관찰이 가능할 것이다.
  • 본 총설에서는 고분자 구조 및 기타 유무기 복합체 구조의 연구에 있어 최근에 이뤄진 방법론적 진보- 특히 3차원 현미경법에 대해 다루었다. 본문에서 다뤄 진 TEMT 및 컨포컬 현미경 이외에도 광학적 토모그 라피, X-레이 CT나 NMR에 의해서도 3차원 구조 분석의 예는 몇몇 보여지고 있다.
  • 본 총설에서는 복잡한 고분자 구조 및 나노 복합물질 의 내부구조를 관찰, 분석하는데 있어 3차원 구조 분 석법이 기존의 방법에 비해 얼마나 우수한 장점을 가지고 있는지를 보여줄 것이다. 특히 최근에 활발하게 이루어지고 있는 컨포컬 현미경 (confocal microscopy) 과 TEMT(TEM tomography) 에 의한 고분자 물질의 3차원 구조분석 연구 예를 다룰 것이다.

가설 설정

  • 포화 강도 (ISAT)는 S1 디플리션이 50%인 지점을 의미한다. (c) 그림의 중간에서 보이듯이, STED광원과 컨포칼 광원은 동기화되어 시편의 동일 부분에 집광된다. 굴절한계를 가지는 형광광원의 집광 강도 분포는 밑부분의 좌측에 해당하며 STED 집광은 가운데 분포그림에 해당한다.
  • 각 사진의 X 축을 따라 신호의 세 기를 plot한 것이 우측의 그래프임. 그림 (c) 사진에서 짙은 선 부분은 30나노미터 정도의 분해능을 보인다.
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