$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 자성에 의해 분리 가능한 메조포러스 카본의 소프트 주형 합성
Soft-template Synthesis of Magnetically Separable Mesoporous Carbon 원문보기

접착 및 계면 = Journal of adhesion and interface, v.18 no.2, 2017년, pp.75 - 81  

박성수 (부산대학교 고분자공하과) ,  하창식 (부산대학교 고분자공하과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 잘 배열된 나노세공 구조와 자성체 나노입자를 포함하는 메조포러스 카본(Carbonized Ni-FDU-15)을 합성하였다. Carbonized Ni-FDU-15는 구조형성 주형으로 트리블럭 공중합체(F127)를 이용하고, 카본 세공벽 형성 물질로 resol 전구체를 사용하며 질산 니켈(nickel(II) nitrate)을 금속이온 원으로 사용하여 증발유도 자기조립(Evaporation-Induced Self-Assembly, EISA)과 직접 탄화과정을 거쳐서 합성되었다. 메조포러스 카본은 잘 배열된 이차원적 육방체 구조(2D-hexagonal structure)를 가진다. 한편, 세공벽 내 자성체 나노입자는 니켈(Ni) 금속과 니켈 산화물(NiO)이 생성되었다. 나노입자의 크기는 약 37 nm이었다. 그리고 Carbonized Ni-FDU-15의 표면적, 세공크기, 세공부피는 각각 $558m^2g^{-1}$, $22.5{\AA}$ 그리고 $0.5cm^3g^{-1}$이었다. Carbonized Ni-FDU-15는 외부에서 자력을 가하였을 때 자력이 가해지는 방향으로 이동함을 확인하였다. 이러한 자성체 담지 메조포러스 카본 물질은 흡착/분리, 자기 저장 매체, 자성 유체(ferrofluid), 자기 공명 영상(MRI) 및 약물 타겟팅 등의 광범위한 응용 분야에 높은 응용성을 가질 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we synthesized mesoporous carbon (Carbonized Ni-FDU-15) containing nanoporous structures and magnetic nanoparticles. Carbonized Ni-FDU-15 was synthesized via evaporation-induced self-assembly (EISA) and direct carbonization by using a triblock copolymer (F127) as a structure-directing...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • C)가 포함된 메조포러스 카본 자성체 물질을 합성하였다. 그리고 염료(methylene blue, methyl orange)와 중금속(Zn2+, Cu2+, Ni2+, Cr6+, Pb2+)의 선택적 흡착을 위한 흡착소재로의 응용 가능성을 보고하였다. 위에서 설명한 세 그룹에[1,15,16] 의해 합성된 iron기반메조포러스 카본 자성체 물질은 비록 메조포어(mesopore)를 가지기는 하지만 낮은 표면적 35∼410 m2g-1과 낮은 세공부피 0.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
메조포러스 카본의 특징은? 메조포러스 카본(mesoporous carbon) 물질은 균일한 기공 구조, 높은 표면적 뿐만 아니라 독특한 물리 및 화학적 특성으로 인해 현대 과학의 많은 응용분야에서 매우 높은 관심을 받고 있다. 열 안정성, 화학적 안정성, 저밀도, 생체 적합성 및 특정 표면 특성과 같은 다양한 특성을 제공한다.
카본 물질이 유기 오염 물질 흡착에 유용한 이유는? 특히, 카본 물질은 표면의 소수성 때문에 소수성 분자인 휴믹산(humic acid), 덱스트린(dextrin), 시토크롬C (cytochrome C) 및 히스티딘(histidine)과 같은 생체물질, 페놀(phenol)과 염료(dyes) 같은 유기 오염 물질을 흡착하는데 유용하다[5]. 그러나 카본 분말은 용액에서 분리하기가 어렵고 2 차 오염을 일으킬 수 있다.
카본 물질의 단점은? 특히, 카본 물질은 표면의 소수성 때문에 소수성 분자인 휴믹산(humic acid), 덱스트린(dextrin), 시토크롬C (cytochrome C) 및 히스티딘(histidine)과 같은 생체물질, 페놀(phenol)과 염료(dyes) 같은 유기 오염 물질을 흡착하는데 유용하다[5]. 그러나 카본 분말은 용액에서 분리하기가 어렵고 2 차 오염을 일으킬 수 있다. 카본 분리를 위한 일반적인 접근법은 여과 또는 원심분리 과정을 거치며, 이는 다소 복잡하고 많은 비용이 요구된다[6].
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (24)

  1. L. Chen, T. Ji, L. Mu, Y. Shi, L. Brisbin, Z. Guo, M. A. Khan, D. P. Young, and J. Zhu, RSC Adv., 6, 2259 (2016). 

  2. Z. Sun, B. Sun, M. Qiao, J. Wei, Q. Yue, C. Wang, Y. Deng, S. Kaliaguine, and D. Zhao, J. Am. Chem. Soc., 134, 17653 (2012). 

  3. Y. Mao, H. Duan, B. Xu, L. Zhang, Y. Hu, C. Zhao, Z. Wang, L. Chen, and Y. Yang, Energy Environ. Sci. 5, 7950 (2012). 

  4. M. Gisbert-Garzaran, M. Manzano, M. Vallet-Regi, Bioengineering, 4(3), 1 (2017). 

  5. R. Ryoo, S. H. Joo, M. Kruk, and M. Jaroniec, Adv. Mater., 13, 677 (2001). 

  6. Y. Zhai, Y. Dou, X. Liu, S. S. Park, C.-S. Ha, and D. Zhao, Carbon, 49, 545 (2011). 

  7. T. Hyeon, Chem. Commun., 927, 8 (2003). 

  8. S. Chikazumi, S. Taketomi, M. Ukita, M. Mizukami, H. Miyajima, M. Setogawa, and Y. Kurihara, J. Magnet. Magnet. Mater., 65, 245 (1987). 

  9. Z. Li, L. Wei, M. Y. Gao, and H. Lei, Adv. Mater., 17, 1001 (2005). 

  10. F. Dong, W. Guo, J.-H. Bae, S.-H. Kim, and C.-S. Ha, Chem. Eur. J., 17, 12802 (2011). 

  11. I. S. Park, M. Choi, T. W. Kim, and R. Ryoo, J. Mater. Chem., 16, 3409 (2006). 

  12. A. H. Lu, W. Schmidt, N. Matoussevitch, H. Bonnemann, B. Spliethoff, B. Tesche, E. Bill, W. Kiefer, and F. Schuth, Angew. Chem. Int. Ed. 43, 4303 (2004). 

  13. G. Cheng, M.-D. Zhou, and S.-Y. Zheng, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 12719 (2014). 

  14. S. Xue, C. Wang, and Y. Wei, RSC Adv., 7, 11921 (2017). 

  15. D. Yamaguchi, K. Furukawa, M. Takasuga, and K. Watanabe, Sci. Rep., 4, Article No. 6053 (2014). 

  16. D. Yamaguchi, K. Watanabe, and S. Fukumi, Sci. Rep., 6, Article No. 20327 (2016). 

  17. Y. Zhai, Y. Dou, X. Liu, B. Tu, and D. Zhao, J. Mater. Chem., 19, 3292 (2009). 

  18. S. S. Park, D. Zhao, and C.-S. Ha, Adv. Porous Mater., 1(4), 354 (2013). 

  19. S. S. Park and C.-S. Ha, J. Adhes. Interface, 14(2), 82 (2013). 

  20. M. I. Din and A. Rani, Int. J. Anal. Chem., 2016, Article ID 3512145 (2016). 

  21. A. Garcia, A. Nieto, M. Vila, and M. Vallet-Regi, Carbon, 51, 410 (2013). 

  22. K. Lee, H. Song, K. H. Lee, S. H. Choi, J. H. Jang, K. Char, and J. G. Son, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 22516 (2016). 

  23. Y. Meng, D. Gu, F. Zhang, Y. Shi, L. Cheng, D. Feng, Z. Wu, Z. Chen, Y. Wan, A. Stein, and D. Zhao, Chem. Mater., 18, 4447 (2006). 

  24. S. S. Park, M. S. Moorthy, H.-J. Song, and C.-S. Ha, J. Nanosci. Nanotechnol., 14(11), 8845 (2014). 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로