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화학적 환원법에 의한 구리 나노분말 합성
Synthesis of Copper Nanoparticles by a Chemical Reduction Method 원문보기

한국분말야금학회지 = Journal of Korean Powder Metallurgy Institute, v.23 no.3, 2016년, pp.228 - 234  

최민우 (안동대학교 신소재공학부) ,  배민환 (안동대학교 신소재공학부) ,  안중호 (안동대학교 신소재공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Copper nanoparticles attract much attention as substitutes of noble metals such as silver and can help reduce the manufacturing cost of electronic products due to their lower cost and good conductivity. In the present work, the chemical reduction is examined to optimize the synthesis of nano-sized c...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이를 해결하기 위해 유기물과 같은 첨가물을 사용하여 복합하는 방법이 이용된다. 본 연구 에서는 화학적 환원법을 이용한 구리 나노 분말의 합성 조건을 조사했으며, 비교를 위해 역 미셀법과 수열합성법도 병행해 입도 분포가 균일 하면서 산화구리 층을 형성 시키지 않는 조건을 찾기 위한 실험을 실시하였다. 화학적 환원법은 금속염을 환원 반응을 통해 순 금속으로 분말을 합성하는 방법이다[2].
  • 본 연구에서는 화학적 환원법에 의한 구리 나노 입자의 합성을 조사하였다. 사용된 금속염은 황산구리(II) 오수화물 이였으며, 환원제는 수소화붕소나트륨, 캐핑제는 PEG를 사용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
화학적 환원법이란? 본 연구 에서는 화학적 환원법을 이용한 구리 나노 분말의 합성 조건을 조사했으며, 비교를 위해 역 미셀법과 수열합성법도 병행해 입도 분포가 균일 하면서 산화구리 층을 형성 시키지 않는 조건을 찾기 위한 실험을 실시하였다. 화학적 환원법은 금속염을 환원 반응을 통해 순 금속으로 분말을 합성하는 방법이다[2]. 그러나 통상적인 화학적 환원법을 이용한 합성은 분말의 입도가 크고, 분포도 불균일하여 나노 입자화 하기가 어렵다.
구리 나노 입자를 합성할 때 발생하는문제는? 반면 구리(Cu) 나노 입자 는 금이나 은에 비해 염가이면서 열적, 전기적 전도도가 크게 뒤 떨어지지 않아 전기, 전자 분야에서 귀금속을 대체할 수 있는 좋은 후보 재료로 각광을 받고 있다. 문제는 구리 나노 입자는 합성 시 표면에 산화구리층을 형성하기 때문에 어려움이 따른다. 이를 해결하기 위해 유기물과 같은 첨가물을 사용하여 복합하는 방법이 이용된다.
금속 나노 분말에 대해 귀금속 재료대신 구리를 쓰는 이유는? 그러나 금(Au), 은(Ag) 등의 귀금속 나노 입자는 고가이기 때문에 경제성의 문제가 뒤따랐다. 반면 구리(Cu) 나노 입자 는 금이나 은에 비해 염가이면서 열적, 전기적 전도도가 크게 뒤 떨어지지 않아 전기, 전자 분야에서 귀금속을 대체할 수 있는 좋은 후보 재료로 각광을 받고 있다. 문제는 구리 나노 입자는 합성 시 표면에 산화구리층을 형성하기 때문에 어려움이 따른다.
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참고문헌 (5)

  1. Y. Kobayashi, T. Shirochi, Y. Yasuda and T. Morita: J. Min. Metall. Sect. B., 49 (2013) 65. 

  2. K. S. Chou and C. Y. Ren: Mater. Chem. Phys., 64 (2000) 241. 

  3. Q. L. Zhang, Z. M. Yang, X. Z. Lan, Y. J. Guo and B. J. Ding: Trans. Nonferrous Met. Soc., 20 (2010) 242. 

  4. H. Khalid, S. Shamaila, N. Zafar and S. Shahzadi: Sci. Int., 27 (2015) 3085. 

  5. S. Magdassi, M. Grouchko and A. Kamyshny: Materials, 3 (2010) 4626. 

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