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그래핀 결정입계의 이동 및 결함과의 상호작용
Movement of graphene grain boundary and its interaction with defects during graphene growth 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.9 no.3, 2014년, pp.273 - 278  

황석승 (조선대학교 전자공학과) ,  최병상 (조선대학교 금속재료공학과)

초록
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다결정 및 단결정 Cu 시편에 CVD를 이용하여 그래핀을 합성 하였으며, 광학현미경 조직사진을 이미지 조절 및 분석 가능한 소프트웨어를 활용하여 광학현미경 조직사진 상에서는 구분이 어려운 그래핀 합성에 따른 미세한 특성들을 이미지 분석을 통하여 구현하였다. 그래핀이 Cu 시편의 결정입계에서 핵 생성하여 Cu 입내로 성장하는 거동을 보이고, 그래핀 성장 시 그래핀 입계의 이동이 Cu 입계 및 기공과 상호작용하는 현상들에 대하여 설명하고, 결과적으로 야기되는 문제들의 원인과 결과를 논하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

On poly and single crystalline Cu substrates, the graphene was synthesized by chemical vapor deposition(CVD). Optical microscopic images which were not possible to show the detailed characterization of graphene growth were adjusted and analyzed using image analyzing software. As a result it was poss...

주제어

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문제 정의

  • 그래핀의 품질은 Cu 시편의 결정 크기와 방향에 밀접한 관련을 가지고 있으며, 결정면의 대 면적 성장 제어 기술이 중요하다고 알려져 있다[8]. 다결정 및 단결정 Cu 시편에 CVD를 이용한 그래핀의 합성 시 Cu 시편 결정의 크기와 방향, 그리고 성장의 조건 제어를 통하여 그래핀 핵 생성 및 성장 시 결함과의 상호작용을 이해함으로써 그래핀의 품질을 높이고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
CVD법이 그래핀 산업화를 위한 실현성이 가장 높은 합성 방법으로 여겨지는 이유는? 탄소 원자들의 육면체 배열을 갖는 단일층 원자 면 (2D)으로 구성된 그래핀은 놀라운 전기적[1-3], 화학적[4], 기계적[5], 그리고 열적[6] 특성으로 인하여 최근 광범위하게 연구되어지고 있다. 그래핀 합성 방법들 중 탄화수소의 열분해를 이용한 금속 촉매 제어 CVD(Chemical Vapor Deposition)법이 대 면적 그래핀의 합성에 적합하고, 전통적인 산업 분야와의 많은 호환성을 갖는 특성 때문에 그래핀의 산업화를 위한 가장 실현성이 높은 합성 방법으로 여겨지고 있다. 특히, 완전한 단일층 그래핀의 합성을 위한 최적의 금속 촉매로써 동(Cu)의 발견은 많은 산업분야에서 실용적인 장치들에 적용할 수 있는 가능성을 보인 혁신적인것이었다[7].
광학현미경의 미세조직 사진을 보정하며 이에 따라 그래핀 관찰이 가능해진 이유는? 2를 이용하여 이미지의 명암, 색상의 대비, 노출의 정도 등을 보정하여 단순 촬영된 광학현미경 미세조직 사진의 이미지로는 일반적으로 관찰이 어려운 미세한 이미지의 관찰이 가능하게 되었다. 이와 같은 이미지의 조절 및 분석에 따른 그래핀의 관찰이 가능한 이유는 첫째, dark field 광학현미경은 시편에서 반사되는 빛이외에 동과 그래핀의 입계 등에서 산란되는 가시광선만을 포집하여 이러한 입계 등의 영역에 대한 관찰이 가능하게 한다는 것이다. 둘째, 빛에 대한 그래핀의 약 95% 투과도(transparency)와 셋째, 이러한 그래핀의 투과도 차이로 인한 미세한 이미지의 조절과 분석을 위한 소프트웨어의 발달로 광학현미경 사진에서 육안으로의 구분이 어려운 미세한 차이를 이미지 분석을 통하여 구현해 낼 수 있다는 것이다.
그래핀의 구성은? 탄소 원자들의 육면체 배열을 갖는 단일층 원자 면 (2D)으로 구성된 그래핀은 놀라운 전기적[1-3], 화학적[4], 기계적[5], 그리고 열적[6] 특성으로 인하여 최근 광범위하게 연구되어지고 있다. 그래핀 합성 방법들 중 탄화수소의 열분해를 이용한 금속 촉매 제어 CVD(Chemical Vapor Deposition)법이 대 면적 그래핀의 합성에 적합하고, 전통적인 산업 분야와의 많은 호환성을 갖는 특성 때문에 그래핀의 산업화를 위한 가장 실현성이 높은 합성 방법으로 여겨지고 있다.
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참고문헌 (11)

  1. K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigogieva, and A. A. Firsov, "Electric field effect in atomically thin carbon films," Science, vol. 306, no. 5696, 2004, pp. 666-669. 

  2. S. V. Morozov, K. S. Novodelov, M. I. Katsnelson, F. Schedin, D. C. Elias, and J. A. Jaszczak, "Giant intrinsic carrier mobilities in graphene and its bilayer," Phys. Rev. Lett., vol. 100, no. 1, 2008, pp. 016602. 

  3. Y.-W. Park and S.-Y. Na, "Characteristics of CNT field effect transistor," J. of The Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 5, no. 1, 2010, pp. 88-92. 

  4. D. C. Elias, R. R. Nair, T. M. G. Mohiuddin, S. V. Morozov, P. Blake, and M. P. Halsall, "Control of graphene's properties by reversible hydrogenation: evidence for graphene," Science, vol. 323, no. 5914, 2009, pp. 610-613. 

  5. C. Gomez-Navarro, M. Burghard, and K. Kern, "Elastic properties of chemically derived single graphene sheets," Nano Lett., vol. 8, no. 7, 2008, pp. 2045-2049. 

  6. A. A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, and F. Miao, "Superior thermal conductivity of single-layer graphene," Nano Lett., vol. 8, no. 3, 2008, pp. 902-907. 

  7. S. Bae, H. Kim, Y. Lee, X. Xu, J.-S. Park, and Y. Zheng, "Roll-to-roll production of 30-inch graphene films for transparent electrodes," Nat. Nanotechnol., vol. 5, no. 8, 2010, pp. 574-578. 

  8. H. Kim, J. Choi, B. Hong, and Y. Kim, "Study on the Large-scale Synthesis of Graphene films using Chemical Vapor Deposition," Proc. KSME conf., 2010, pp. 43-44. 

  9. Y.-Y. Kim, H.-J. Jang, and B.-S. Choi, "Synthesis of graphene and its application to thermal and surface modification," J. of The Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 8, no. 4, 2013, pp. 549-554. 

  10. B.-S. Choi, "Synthesis of large area.single layer/crystalline graphene," J. of The Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 9, no. 2, 2014, pp. 167-171. 

  11. G. Cao, Nanostructures and Nanomaterials - Synthesis, Properties and Applications. Imperial College Press, 2004. 

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