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NTIS 바로가기고분자 과학과 기술 = Polymer science and technology, v.26 no.1, 2015년, pp.56 - 60
백광민 (Dept. of Materials Science and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)) , 정연식 (Dept. of Materials Science and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST))
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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SERS의 신호 증강 원리는 무엇이 있는가? | 1970 년대 초반 최초로 보고된 이후 다양한 연구가 이루어지고 있으며 현재는 단 분자 수준까지의 탐지한계를 보여주는 기판도 보고되고 있다. SERS의 신호 증강 원리는 크게 전자기적 증강과 화학적 증강으로 나눌 수 있으며 전자기적 증강의 경우 실험과 이론을 통해 잘 정립이 되어 있다. 하지만 전자기적 증강 기반의 SERS 기판에서는 비교적 낮은 신호 재현성과 탐지 물질과 기판 사이에서 일어나는 화학반응등이 이슈로 지적되고 있다. | |
그래핀의 내부에 존재하는 파이-파이 결합은 어떤 장점을 갖는가? | 그래핀의 내부에 존재하는 파이-파이 결합은 자연적으로 “자석”의 역할을 할 수 있으며 다양한 방향족 분자가 쉽게 달라 붙을 수 있는 결합력을 제공한다. 따라서 방향족 분자의 분석에서 그래핀을 이용한다면 물질을 기판에 보다 가깝게 부착시킬 수 있을 것이며 이는 탐지 감도를 크게 증가시킬 수 있다. 널리 사용되는 방향족 분자인 CV에서 금속만 존재할 때와 그래핀이 같이 존재할 때의 SERS효과를 비교해 보면, 그래핀이 같이 존재할 때 CV가 표면에 더 가깝게 붙을 수 있는 원동력을 제공하게 되고 이는 탐지 감도의 향상을 가져온다. | |
표면 증강 라만 산란 효과는 어떤 기술인가? | 표면 증강 라만 산란 효과(surface enhanced Raman scattering effect, SERS)는 라만 분석이 갖고 있는 낮은 감지 한계 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 기술이며, 이에 따라 다양한 분석 분야에서 이용되고 있다. 1970 년대 초반 최초로 보고된 이후 다양한 연구가 이루어지고 있으며 현재는 단 분자 수준까지의 탐지한계를 보여주는 기판도 보고되고 있다. |
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