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[국내논문] 수분수집을 위한 초발수/초친수 복합 표면 제작: 그라비아 옵셋 프린팅과 콜로이달 리소그래피 공정
Fabrication of a Hybrid Superhydrophobic/superhydrophilic Surface for Water Collection: Gravure Offset Printing & Colloidal Lithography 원문보기

한국정밀공학회지 = Journal of the Korean Society for Precision Engineering, v.29 no.1, 2012년, pp.19 - 24  

지승묵 (한국기계연구원 자연모사연구실) ,  김인영 (한국기계연구원 인쇄전자연구센터) ,  김은희 (한국기계연구원 자연모사연구실) ,  정지은 (한국기계연구원 자연모사연구실) ,  김완두 (한국기계연구원 자연모사연구실) ,  임현의 (한국기계연구원 자연모사연구실)

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We demonstrate the desert beetle back mimicking hybrid superhydrophilic/superhydrophobic patterned surface by using the combination method of colloidal lithography and gravure offset printing for nano and micro patterning, respectively. The two methods are cost-effective and industrially available t...

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문제 정의

  • 전자빔 혹은 광 리소그래피 방법에 비해 마스크 층의 형성이 쉽기 때문에, 단순한 나노패턴을 제작하는데에는 쉽고 경제적인 방법이다. 본 연구팀에서는 콜로이달 리소그래피를 이용하여 투명 석영 기판에 100 nm 이하의 직경을 가지는 나노 기둥(nanopillar) 배열을 형성시킴으로써, 연 잎 표면을 모사한 초발수 투명 표면을 제작한 바가 있다.11 본 연구에서는 나노 기둥이 배열된 표면을 제작하기 위하여 콜로이달 리소그래피를 사용하였으며, 그 공정단계 및 각 단계에 따른 표면의 전자현미경 사진은 Fig.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
콜로이달 리소그래피란? 콜로이달 리소그래피는 2 차원으로 배열된 구형 나노입자를 마스크로 이용하여, 표면에 구조물을 형성하는 방법이다. 전자빔 혹은 광 리소그래피 방법에 비해 마스크 층의 형성이 쉽기 때문에, 단순한 나노패턴을 제작하는데에는 쉽고 경제적인 방법이다.
많은 연구자들이 관심을 갖는 딱정벌레가 가지고 있는 특징은? 이러한 예 이외에도 많은 연구자들의 관심을 끄는 자연의 표면 중의 하나가 친수 및 발수 표면이 함께 조합되어 안개에서 물을 모으는 딱정벌레등(Beetle Back)이다. Andrew Parker2 등은 나미브 사막에 서식하는 딱정벌레 등껍질이 마이크로 거칠 기의 발수성 왁스가 코팅된 표면이면서, 그 위에 발수성 왁스가 없는 친수성 봉우리들이 있어, 아침 안개로부터 마실 물을 모으는 기능이 있음을 보고 하였다.
콜로이달 리소그래피의 장점은? 콜로이달 리소그래피는 2 차원으로 배열된 구형 나노입자를 마스크로 이용하여, 표면에 구조물을 형성하는 방법이다. 전자빔 혹은 광 리소그래피 방법에 비해 마스크 층의 형성이 쉽기 때문에, 단순한 나노패턴을 제작하는데에는 쉽고 경제적인 방법이다. 본 연구팀에서는 콜로이달 리소그래피를 이용하여 투명 석영 기판에 100 nm 이하의 직경을 가지는 나노 기둥(nanopillar) 배열을 형성시킴으로써, 연 잎 표면을 모사한 초발수 투명 표면을 제작한 바가 있다.
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참고문헌 (13)

  1. Bhushan, B., "Biomimetics: lessons from nature - an overview," Philosophical Transactions of Royal Society A, Vol. 367, No. 1893, pp. 1445-1486, 2009. 

  2. Parker, A. and Lawrence, C., "Water capture by a desert beetle," Nature, Vol. 414, No. 6859, pp. 33-34, 2001. 

  3. Norgaard, T. and Dacke, M., "Fog-basking behavior and water collection efficiency in Namib Desert Darkling beetles," Frontiers in Zoology, Vol. 7, No. 23, pp. 1-8, 2010. 

  4. Li, Y., McKenna, E., Parkes, W., Pitt, A. and Walton, A., "The application of fixed hydrophobic patterns for confinement of aqueous solutions in proteomic microarrays," Applied Physics Letters, Vol. 99, No. 7, Paper No. 073703, 2011. 

  5. Kobayashi, T., Shimizu, K., Kaizuma, Y. and Konishi, S., "Formation of superhydrophobic/superhydrophilic patterns by combination of nanostructure-imprinted perfluoropolymer and nanostructured silicon oxide for bioloigical droplet generation," Applied Physics Letters, Vol. 98, No. 12, Paper No. 123706, 2011. 

  6. Kobayashi, T., Shimizu, K., Kaizuma, Y. and Konishi, S., "Novel combination of hydrophilic/hydrophobic surface for large wettability difference and its application to liquid manipulation," Lab on a Chip, Vol. 11, No. 4, pp. 639-644, 2011. 

  7. Zhai, L., Berg, M., Cebeci, F., Kim, Y., Milwid, M., Rubner, M. and Cohen, R., "Patterned Superhydrophobic Surfaces: Toward a Synthetic Mimic of the Namib Desert Beetle," Nano Letters, Vol. 6, No. 6, pp. 1213-1217, 2006. 

  8. Kang, S. M., You, I., Cho, W. K., Shon, H. K., Lee, T. G., Choi, I., Karp, J. and Lee, H., "One-Step Modification of Superhydrophobic Surfaces by a Mussel-Inspired Polymer Coating," Angewandte Chemie International Edition, Vol. 49,No. 49, pp. 9401-9404, 2010. 

  9. Zahner, D., Abagat, J., Svec, F., Frechet, J. and Levkin P., "A Facile Approach to Superhydrophilic- Superhydrophobic Patterns in Porous Polymer Films," Advanced Materials, Vol. 23, No. 27, pp. 3030-3034, 2011. 

  10. Varanasi, K., Hsu, M., Bhate, N., Yang, W. and Deng, T., "Spatial control in the heterogeneous nucleation of water," Applied Physics Letters, Vol. 95, No. 9, Paper No. 094101, 2009. 

  11. Lim, H., Jung, D., Noh, J., Choi, G. and Kim, W., "Simple nanofabrication of a superhydrophobic and transparent biomimetic surface," Chinese Science Bulletin, Vol. 54, No. 19, pp. 3613-3616. 2008. 

  12. Lee, T., Noh, J., Kim, I., Kim, D. and Chun, S., "Reliability of gravure offset printing under various printing conditions," Journal of Applied Physics, Vol. 108, No. 10, Paper No. 102802, 2010. 

  13. Boreyko, J. and Chen, C., "Self-Propelled Dropwise Condensate on Superhydrophobic Surfaces," Physical Review Letters, Vol. 103, No. 18, Paper No. 184501, 2009. 

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