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NTIS 바로가기전기전자재료 = Bulletin of the Korean institute of electrical and electronic material engineers, v.24 no.11, 2011년, pp.24 - 33
강동필 (한국전기연구원 재료응용연구본부 나노융합에너지소재연구센터) , 강동준 (한국전기연구원 재료응용연구본부 나노융합에너지소재연구센터) , 강영택 (한국전기연구원 재료응용연구본부 나노융합에너지소재연구센터)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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소재는 전통적으로 무엇으로 구분할 수 있는가? | 산업의 발달도 근원적으로는 소재기술의 발달에 뿌리를 두고 있다. 소재는 전통적으로 금속, 무기소 재(세라믹), 유기소재(고분자)로 크게 구분되는데 물 질군이 다른 이들 소재들 간의 복합화 연구들이 시도되기도 하지만 이들 간의 복합화는 비중, 용융온도, 열적 점성거동, 표면장력 등이 너무 다르므로 근본적으로 한계가 있다. | |
세라믹이 저분자로부터 졸겔 과정을 거치면 무엇이 가능해지는가? | 1970년대에 졸겔법에 의해 고온용융과정이 없이 도 저온에서 콜로이드상의 세라믹졸이 형성되어 유리같이 겔화된다는 사실이 밝혀지면서 관련연구가 활발히 진행되어 왔다 [2-7]. 세라믹이 저분자로부터 졸겔이란 과정을 거쳐 상온에서 합성되고 비교적 낮 은 온도에서 박막형태로 성형이 가능하다. 세라믹졸 의 겔화소재는 유기계 소재에 비해 경도, 광학적 투 명성, 내열성, 화학안정성 등에서 탁월한 물성을 보 이지만 박막 성형성, 저온성형성, 유연성 등에서 한 계가 있어 상업적으로 활용되는 경우는 많지 않다. | |
세라믹의 입자를 나노화 시키면 어떤 한계점이 있는가? | 또한, 세라믹입자가 나노화되어 표면적이 크게 증가하면 물리화학적 상태(표면에너지, 계면반응성, 내부결정성, 흡수성)를 제어하는 데도 어려움이 많고 이종재료와 복합화하는 과정에 나노계면에서의 화학적 조작과 연계된 물성의 재현성 확보가 어려워서 나노화를 통한 물성개량의 효과보다는 부정적 요 소들이 크게 부각되기도 한다. |
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