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나노마이크로 구조의 자기세정 기능성 코팅막의 제조
Preparation of Self-Cleaning Coating Films with Nano- and Microstructure 원문보기

한국재료학회지 = Korean journal of materials research, v.22 no.8, 2012년, pp.416 - 420  

정아롱 (경남대학교 대학원 첨단공학과) ,  김준수 (경남대학교 대학원 첨단공학과) ,  윤존도 (경남대학교 나노신소재공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently nanoscience and nanotechnology have been studied intensively, and many plants, insects, and animals in nature have been found to have nanostructures in their bodies. Among them, lotus leaves have a unique nanostructure and microstructure in combination and show superhydrophobicity and a sel...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 비교적 저가의 고분자인 폴리프로필렌을 선택하고 또한 단순하고 저가의 공정인 딥코팅 방법으로 균일한 코팅막을 형성하고 탄소나노튜브를 첨가 또는 부가하여 나노와 마이크로의 계층구조를 갖는 초소수성 코팅막을 제조하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
연잎이 표면에서 물방울을 밀어내는 것은 어떤 특성 때문인가? 나노과학기술이 발달함에 따라 자연에 존재하는 나노 구조물을 모사하려는 연구가 진행되고 있다. 수생식물인연잎은 초소수성을 갖고 있어 물방울을 밀어낸다. 연잎의 표면은 마이크로구조와 나노구조의 계층적 구조로 이루어져 물방울에 의하여 연잎 표면이 젖지 않으면서 물방울이 미끄러지며 불순물을 포집하여 굴러 떨어지는 효과, 즉 연잎 효과라고 불리는 자기 세정 기능을 갖고 있다.
자기세정기능을 갖고 있는 코팅막의 장점은 무엇인가? 연잎의 표면은 마이크로구조와 나노구조의 계층적 구조로 이루어져 물방울에 의하여 연잎 표면이 젖지 않으면서 물방울이 미끄러지며 불순물을 포집하여 굴러 떨어지는 효과, 즉 연잎 효과라고 불리는 자기 세정 기능을 갖고 있다.1) 이러한 자기세정기능을 갖고 있는 코팅막은 건축물 외벽, 태양전지, 자동차 외장 철판 등 에 이용할 경우2-3) 우천시의 빗물이나 소량의 세정수만으로도 표면의 먼지를 씻어 낼 수 있으므로 에너지와 비용을 절감하고 부식이나 열화를 방지할 수 있어서 수명도 늘릴 수 있다.
초소수성 표면을 구현하기 위한 조건은 무엇인가? 자기 세정 기능을 갖는 초소수성 코팅막은 물방울에 대한 접촉각이 150o 이상이어야 하며 기울일 때의 미끄러짐각이 작아야 한다.4) 초소수성 코팅막은 적절한 크기의 요철이 있어야 하며 또한 낮은 자유에너지의 소수성 표면을 갖고 있어야 한다.5) 이러한 조건에 맞는 코팅막을 제조하면 연잎 효과를 갖는 초소수성 표면을 인위적으로 구현할 수 있다.
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참고문헌 (12)

  1. W. R. Hansen and K. Autumn, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 102(2), 385 (2005). 

  2. H. S. Lee, KISTI Market Reports, 2(4), 20 (2012) (in Korean). 

  3. W. Barthlott and C. Neinhuis, Planta, 202(1), 1 (1997). 

  4. M. Ma and R. M. Hill, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 11, 193 (2006). 

  5. W. A. Zisman, Contact Angle, Wettability, and Adhesion (in Advances in Chemistry), Vol. 43, p. 1-51, American Chemical Society, Wasington, USA (1964). DOI: 10.1021/ba-1964-0043.ch001. 

  6. H. Y. Erbil, A. L. Demirel, Y. Avci and O. Mert, Science, 299, 1377 (2003). 

  7. J. S. Jeong, K. B. Park and H. S. Choi, Clean Technology, 14(1), 35 (2008) (in Korean). 

  8. C. -T. Hsieh, F. -L. Wu and W. -Y. Chen, Mater. Chem. Phys., 121, 14 (2010). 

  9. H. Li, X. Wang, Y. Song, Y. Liu, Q. Li, L. Jiang and D. Zhu, Angew. Chem. Int. Ed., 40(9), 1743 (2001). 

  10. L. Y. L. Wu, A. M. Soutar and X. T. Zeng, Surf. Coating. Tech., 198, 420 (2005). 

  11. Y. Wu, H. Sugimura, Y. Inoue and O. Takai, Chem. Vap. Deposition, 8(2), 47, (2002). 

  12. K. Teshima, H. Sugimura, Y. Inoue, O. Takai and A. Takano, Appl. Surf. Sci., 244, 619 (2005). 

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