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금속나노물질의 합성과 유연전기소자 응용 원문보기

기계저널 : 大韓機械學會誌, v.55 no.12, 2015년, pp.45 - 48  

고승환 (서울대학교 기계항공공학부 기계공학과)

초록
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이 글에서는 금속나노물질(나노와이어, 나노입자)의 액상합성법(wet chemistry)과 합성된 금속나노물질을 이용한 유연전기소자 개발의 응용에 대해 소개하고자 한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 글에서는 이렇게 유망한 금속 나노와이어와 금속 나노파티클을 효과적으로 합성하기 위해 개발되고 있는 합성법들에 대해 소개하고 그 합성법에 어떤 이슈들을 가지고 있으며 금속나노와이어와 나노파티클이 새로운 전기소자인 유연전기소자의 개발에 적용되는지에 대해 소개하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
금속 나노와이어와 금속 나노파티클의 장점은 무엇인가? 이러한 나노 물질들 중 전자소자에 적용되고 있는 대표적인 나노물질로는 나노입자, 탄소나노튜브, 실리콘 나노와이어, 금속 나노 와이어가 있다. 특히, 그 중에서도 금속 나노와이어와 금속 나노파티클은 높은 전도성을 나타낼 뿐만 아니라 가시광선 영역에서 눈으로 구분하기 어려운 매우 작은 크기를 갖기 때문에 투명전극에 적용할 수 있는 장점이 있다. 특히 은(Ag)은 모든 금속 중에서 높은 전기전도도 및 열전도도를 가질 뿐만 아니라 가시광선 영역에서 높은 표면 증강 라만산란신호를 가져 광학적 특성 또한 매우 우수한 금속이다.
전자소자에 적용되는 대표적인 나노물질에는 어떠한 것들이 있는가? 나노기술이 발전함에 따라 기존에 존재하지 않던, 혹은 제어되지 못했던 나노물질들이 합성되고 있다. 이러한 나노 물질들 중 전자소자에 적용되고 있는 대표적인 나노물질로는 나노입자, 탄소나노튜브, 실리콘 나노와이어, 금속 나노 와이어가 있다. 특히, 그 중에서도 금속 나노와이어와 금속 나노파티클은 높은 전도성을 나타낼 뿐만 아니라 가시광선 영역에서 눈으로 구분하기 어려운 매우 작은 크기를 갖기 때문에 투명전극에 적용할 수 있는 장점이 있다.
PVP를 캡핑하여 은 나노와이어를 합성할 시 얻을 수 있는 이점은? 폴리올(Polyol) 합성법은 Xia 교수 그룹에 의해 처음 개발이 되었으며 많은 후속 연구자들에 의해 좀더 높은 종횡비와 수율을 갖는 합성법들이 지속적으로 개발이 되고 있으며 silver nitrate를 PVP(Poly(Vinyl Pyrrolidone))가 첨가된 Ethylene Glycol에서 환원시키는 방법으로 적당한 PVP를 캡핑하는 물질로 쓰면서 나노와이어가 잘 자랄 수 있는 최적의 씨드(seed)파티클을 만드는 단계가 있어야 한다. 이 캡핑 고분자는 은 나노와이어의 두께 방향으로 성장을 억제하는 역할을 하여, 길이방향으로 성장할 수 있도록 도와줄 수 있는 장점이 있다. 그러나, 종래 폴리올 합성법을 이용하여 은 나노와이어를 제조하는 방법은 종래산화인듐주석에 가까운 수준은 되나, 이를 획기적으로 극복하지는 못하는 단점이 있다.
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