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초기 산화피막 제거와 양극산화 시간에 따른 다공성 알루미나 막의 성장
Effect of the Removal of an Initial Oxide Layer and the Anodization Time on the Growth of the Porous Alumina Layer 원문보기

韓國磁氣學會誌 = Journal of the Korean Magnetics Society, v.20 no.5, 2010년, pp.191 - 195  

김대환 (국민대학교, 물리학과) ,  류상희 (국민대학교, 물리학과) ,  이효진 (국민대학교, 물리학과) ,  박영옥 (국민대학교, 물리학과) ,  이은중 (국민대학교, 물리학과) ,  고태준 (국민대학교, 물리학과)

초록
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두 차례에 걸친 양극 산화 과정 중 1차 양극 산화 시 성장한 초기 산화 피막의 제거와 2차 양극 산화 시간에 따른 다공성 알루미나 막의 성장에 대해 살펴보았다. 다공성 알루미나 막의 제작은 인산을 전해 용액으로 사용하여 두 차례의 양극산화 과정을 통해 이루어졌으며 초기 산화 피막의 제거가 2차 양극 산화 후 나타나는 알루미나 막 표면상의 기공구조형성에 미치는 영향과 함께 2차 양극 산화 시간에 따라 성장하는 알루미나 막의 두께 변화를 관찰하였다. 그 결과 1차 양극 산화 후 인산과 크롬산을 이용한 식각 과정에서 이루어진 산화 피막의 제거 정도에 따라 형성되는 다공 구조의 균일도가 향상됨을 관찰 할 수 있었다. 또한 2차 양극 산화 시간에 따라 산화 막의 두께가 선형적으로 증가함을 알 수 있었다. 본 연구를 통해 인산용액을 전해액으로 사용하였을 경우 150 V의 양극 산화 전압 하에서 다공성 알루미나 막의 성장률은 22.5 nm/min임을 확인 할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We have investigated the effect of the removal of an initial oxide layer and the anodization time on the growth of the porous alumina layer. The porous alumina layer was fabricated by two-step anodization process with phosphoric acid. We have observed the changes in the uniformity of the pore struct...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 인산을 이용하여 2차 양극 산화 기법으로 제작된 다공성 알루미나 막의 성장에 초기 산화피막의 제거와 2차 양극 산화 시간이 미치는 영향을 살펴보았다. 1차 양극산화 시 생성된 초기 산화 피막의 제거가 2차 양극 산화 후 형성되는 알루미나 막 표면상의 기공구조에 미치는 영향을 알아보기 위해 인산과 크롬산을 이용한 식각과정을 120분과 150분에 걸쳐 수행하였고 그 결과 초기 산화 피막의 충분한 제거를 통해 다공 구조의 균일도를 향상시킬 수 있음을 알 수 있었다.
  • 1차와 2차 양극산화 사이 초기 산화 피막의 식각 정도를 조절하여 알루미늄과 알루미나 막 간의 경계를 살펴보고 2차 양극 산화 과정 후 얻어진 다공 구조들을 분석하여 초기 산화 피막의 제거에 따른 다공 구조의 균일한 정도를 확인해 보았다. 이와 함께 150 V의 양극산화전압 하에서 2차 양극 산화 시간에 따른 알루미나 막의 성장을 관측하여 이를 통해 인산 용액하에서 알루미나 막의 성장률을 알고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
알루미나 막을 주물 형태로 사용한 제작방식은 어떤 방식으로 이루어지나? 지금까지 고려되어 오고 있는 다공성 알루미나 막을 이용한 대부분의 제작 방식들은 알루미나 막을 주물 형태로 사용한 제작방식들이다. 이러한 방식의 경우 다공성 알루미나 표면의 기공 구조가 가지는 high aspect ratio를 이용하여 튜브 형태의 미세 구조를 제작하거나[6, 7] 얇은 다공성 알루미나 막을 마스크로 활용하여 식각과정을 통해 미세 기공 구조를 구조층에 전달하는 방식[8]으로 이루어진다. 이 때 알루미나막 상의 기공 구조는 최종적으로 얻어지는 소자의 균일성을 결정짓는 가장 큰 요인으로 작용하게 된다.
어떤 기법이 나노구조체 제작기법으로 기대되는가? 최근 나노영역에서의 과학 기술에 대한 관심과 함께 기존의 전자빔 기법 등의 순차적 공정방식에서 벗어나 대면적에서의 균일한 패턴 형성을 가능하게 하는 다양한 나노구조 제작 기법에 대한 연구가 활발히 이루어져 오고 있다. 그 중전기화학적 기법으로 제작된 알루미나 막의 경우 막 표면상에 나노미터 크기의 다공 구조의 형성을 보여주므로 새로운 나노구조체 제작기법으로 기대되고 있다. 양극산화 시 형성되는 기공들의 구조적 특성은 양극산화 조건에 따라 조절이 가능하며 특히 두 차례에 걸친 양극산화 공정을 거쳐 형성된다공 구조의 경우 기공의 크기가 매우 균일하며 대면적에 걸쳐 그 배열이 매우 규칙적이다[1].
양극산화 시 형성되는 기공들의 구조적 특성은? 그 중전기화학적 기법으로 제작된 알루미나 막의 경우 막 표면상에 나노미터 크기의 다공 구조의 형성을 보여주므로 새로운 나노구조체 제작기법으로 기대되고 있다. 양극산화 시 형성되는 기공들의 구조적 특성은 양극산화 조건에 따라 조절이 가능하며 특히 두 차례에 걸친 양극산화 공정을 거쳐 형성된다공 구조의 경우 기공의 크기가 매우 균일하며 대면적에 걸쳐 그 배열이 매우 규칙적이다[1]. 이러한 양극산화 알루미나 막의 특성은 단일 공정을 통해 다수의 나노구조의 제작을 진행 할 수 있는 템플레이트로써의 응용 가능성을 보여 주며 이를 바탕으로 다양한 나노구조체의 제작이 시도되어 오고 있다[2-5].
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참고문헌 (9)

  1. Hideki Masuda and Kenji Fukuda, Sience 268, 1466 (1995). 

  2. M. T. Rahman, N. N. Shams, C. H. Lai, J. Fidler, and D. Suess, 

  3. Parag Banerjee, Israel Perez, Laurent Henn-Lecordier, S. B. 

  4. Woo Lee, Hee Han, Andriy Lotnyk, Markus Andreas Schubert, 

  5. M. D. Stewart, Jr., Aijun Yin, J. M. Xu, and James M. Valles, 

  6. J. Li, C. Papadopoulos, J. M. Xu, and M. Moskovits, Appl. Phys. Lett. 75, 367 (1999). 

  7. J. S. Suh and J. S. Lee, Appl. Phys. Lett. 75, 2047 (1999). 

  8. Jianyu Liang, Hope Chik, Aijun Yin, and Jimmy Xu, J. Appl. Phys. 91, 2544 (2002). 

  9. A. P. Li, F. Muller, A. Birner, K. Nielsch, and U. Gsele, J. Appl. Phys. 84, 6023 (1998). 

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