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건식 접착 구조물의 금속 코팅 두께에 따른 접착강도 변화
Adhesive Strength of dry Adhesive Structures Depending on the Thickness of Metal Coating 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.40 no.7, 2016년, pp.673 - 677  

김규혜 (국립안동대학교 기계설계공학과) ,  권다솜 (국립안동대학교 기계설계공학과) ,  김미정 (국립안동대학교 기계설계공학과) ,  김수희 (국립안동대학교 기계설계공학과) ,  윤지원 (국립안동대학교 기계설계공학과) ,  안태창 (국립안동대학교 기계설계공학과) ,  황희윤 (국립안동대학교 기계설계공학과)

초록
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최근, 자연 모사를 이용한 연구가 활발히 진행되어 지고 있다. 그 중에서도 높은 접착력으로 인해 이동이 자유로운 도마뱀붙이가 각광받고 있다. 도마뱀붙이는 발바닥 표피에 계층적 구조를 가지고 있고, 이러한 구조로 인하여 높은 접착력을 가진다. 본 연구에서는 건식 접착 구조물에 금속 코팅 두께에 따른 접착강도 변화에 대한 연구를 수행하였다. 건식 접착 구조물 제작을 위한 마이크로 몰드를 포토 리소그래피로 제작한 후, 고분자 폴리머인 PDMS를 사용하여 건식 접착 구조물을 제작하였다. 제작된 건식 접착 구조물의 금속 코팅은 플라즈마 스퍼터링을 사용하였다. 건식 접착 구조물의 접착력 실험은 Pure shear test방법을 통하여 평가하였다. 건식 접착 구조물에 인듐, 아연, 금을 코팅하였을 때 각각 4 nm, 8 nm 및 6 nm의 두께를 가질 때 접착 강도가 가장 우수한 결과를 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, engineering applications have started to adopt solutions inspired by nature. The peculiar adhesive properties of gecko skin are an example, as they allow the animal to move freely on vertical walls and even on ceilings. The high adhesive forces between gecko feet and walls are due to the h...

주제어

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문제 정의

  • 이러한 건식 접착 구조물의 마모와 탈락이 생기는 것을 방지하기 위해 건식 접착 구조물의 금속코팅을 하였다. 이때, 금속 종류와 두께에 따라 접착 강도 변화에 대한 연구를 진행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
건식 접착 구조물의 금속코팅을 한 이유는 무엇인가? 고분자 재료로 구조물을 제작하게 되면 반복 사용 시 구조물의 마모와 탈락이 생기게 된다. 이러한 건식 접착 구조물의 마모와 탈락이 생기는 것을 방지하기 위해 건식 접착 구조물의 금속코팅을 하였다. 이때, 금속 종류와 두께에 따라 접착 강도 변화에 대한 연구를 진행하였다.
도마뱀의 접착시스템의 특징은 무엇인가? 도마뱀(Gecko) 발바닥의 계층적 구조를 모방한 건식 접착 구조는 대표적인 분야 중 하나이다. 도마뱀 발바닥은 마이크로 단위의 강모 위에 나노 단위의 섬모로 구성 되어져 있다. 섬모는 주걱 형상을 하고 있다. 도마뱀 발바닥 계층 구조는 β-Keratin로 구성되어 있다. 도마뱀의 높은 접착력은 발바닥과 대상면 사이의 반데르발스 힘에 의한 것이다.(1,2) 이러한 도마뱀의 접착시스템은 접착 시스템의 새로운 개념을 제시하고 있다.
고분자 재료로 구조물을 제작할 시 생기는 문제는 무엇인가? 하지만, 도마뱀 발바닥을 모방한 건식 접착 구조물의 제작 재료로 높은 접착강도를 가지는 고분자 재료를 많이 사용하게 된다. 고분자 재료로 구조물을 제작하게 되면 반복 사용 시 구조물의 마모와 탈락이 생기게 된다. 이러한 건식 접착 구조물의 마모와 탈락이 생기는 것을 방지하기 위해 건식 접착 구조물의 금속코팅을 하였다.
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참고문헌 (7)

  1. Autumn, K., Hsieh, S. T., Dudek, D. M., Chen, J., Chitaphan, C. and Full, R. J., 2006, "Dynamics of Geckos Running Vertically," Journal of Experimental Biology, Vol. 209, pp. 260-272. 

  2. Autumn, K., Sitti, M., Liang, Y. A., Peattie, A. M., Hansen, W. R., Sponberg, S., Kenny, T., Fearing, R., Israelachvili, J. N. and Full, R. J., 2002, "Evidence for van der Waals Adhesion in Gecko Setae," Proceedings National Academy of Sciences, Vol. 99, No. 19, pp. 12252-12256. 

  3. Schubert, B., Lee, J., Majidi, C. and Fearing, R. S., 2008, "Sliding-induced Adhesion of Stiff Polymer Microfibre Arrays. I. Microscale Behaviour," Journal of The Royal Society Interface, Vol. 5, No. 25, pp. 835-844. 

  4. Schubert, B., Lee, J., Majidi, C. and Fearing, R. S., 2008, "Sliding-induced Adhesion of Stiff Polymer Microfibre Arrays. II. Microscale Behaviour," Journal of The Royal Society Interface, Vol. 5, No. 25, pp. 845-853. 

  5. Sitti, M. and Fearing, R. S., 2003, "Synthetic Gecko Foot-hair, Micro/Nano-structures as Dry Adhesives," Journal of Adhesion Science and Technology, Vol. 18, pp. 1055-1074. 

  6. Qu, L., Dai, L., Stone, M., Xia, Z. and Wang, Z. L., 2008, "Carbon Nanotube Arrays with Strong Shear Binding-on and Easy Normal Lifting-off," Science, Vol. 322, No. 5899, pp. 238-242. 

  7. Lee, J. and Fearing, R.S., 2008, "Contact Selfcleaning of Synthetic Gecko Adhesive from Polymer Microfibers," Langmuir, Vol. 24, No. 10 pp. 587-591. 

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