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NTIS 바로가기공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.30 no.2, 2019년, pp.186 - 189
배준원 (동덕여자대학교 응용화학과)
Polypyrrole is a typical electrical conducting polymer, which has an excellent charge transport property. Cyclodextrins are a group of toxic-free and cyclic oligosaccharide molecules, capable of capturing low molecular weight chemicals. Considering these advantages, hybrid materials of polypyrrole a...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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폴리피롤/사이클로덱스트린(PPy/CD) 혼성체 제조를 시도한 이유는 무엇인가? | 폴리피롤 및 사이클로덱스트린의 장점에 착안하여, 두 가지 물질의 장점들이 서로 결합되어 시너지를 창출할 수 있다면 기존에 없는 매력적인 성질을 지닐 것으로 판단된다. 본 연구에서는, 폴리피롤이 갖는 넓은 제조 가능 영역, 뛰어난 전하 전달, 우수한 내구성과 사이클로덱스트린이 갖는 저독성, 친환경성, 안정성, host-guest complex 형성 가능성을 결합하기 위해 수용액 상에서 간단한 방법을 거쳐 폴리피롤/사이클로덱스트린(PPy/CD) 혼성체(hybrid) 제조를 시도하였다[5]. 만약, 두 가지 물질의 장점을 결합할 수 있다면 제조된 혼성체는 물질을 감지하고, 얻어진 신호를 효과적으로 전달할 수 있는 센싱 물질로 활용이 가능할 것으로 보인다[6]. | |
사이클로덱스트린(cyclodextrin, CD)이란 무엇인가? | 사이클로덱스트린(cyclodextrin, CD)은 환형 다당류 분자들 중에서 대표적인 것들로, 해당 분자에 포함된 글루코피라노즈(glucopyranose) 단량체의 수가 여섯 개에서 여덟 개에 이르는 분자들이 주종을 이루고 있다. 이 분자들은 특이한 컵 모양의 구조를 지니고 있는데, 일정한분자량 범위(약 300 이하)의 분자들을 컵 내부에 포획할 수 있는 가능성을 지니고 있는 특징을 갖고 있다[3]. | |
전도성 고분자의 결합 특성 및 장점은 무엇인가? | 전도성 고분자는 1970년대에 처음 보고된 이래로, 많은 관심을 끌고 있는 물질이다. 이 분자들은 일반적으로 공액 이중 결합(conjugated double bond)을 지니고 있으며, 외부에서 도핑물질(dopant)을 분자 사슬(chain)에 도입할 경우, 뛰어난 전하전달 능력을 가지는 것으로 알려져 있다[1]. 이러한 특징으로 인해서, 매우 다양한 분야에 응용되고 있는데, 투명전극, 배터리, 발광소재, 태양전지, 전자기 차폐, 반도체, 정전방지 등 그 사례를 열거하기 어렵다[1]. |
J. Bae, J. Y. Park, O. S. Kwon, and C. S. Lee, Energy efficient capacitors based on graphene/conducting polymer hybrids, J. Ind. Eng. Chem., 51, 1-11 (2017).
J. Jang and J. Bae, Selective fabrication of polymer nanocapsules and nanotubes using cyclodextrin as a nanoporogen, Macromol. Rapid Commun., 26, 1320-1324 (2005).
J. Zhang, Y. Li, M. Bao, X. Yang, and Z. Wang, Facile fabrication of cyclodextrin-modified magnetic particles for effective demulsification from various types of emulsions, Environ. Sci. Technol., 50, 8809-8816 (2016).
R. Zhang, L. Li, J. Feng, L. Tong, Q. Wang, and B. Tang, Versatile triggered release of multiple molecules from cyclodextrin-modified gold-gated mesoporous silica nanocontainers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 9932-9936 (2014).
D. Bogdan, Electronic structure and driving forces in $\alpha$ -cyclodextrin: butylparaben inclusion complexes, Phys. Lett., 372, 4257-4262 (2008).
M. Fatiha, L. Leila, N. Leila, and K. D. Eddine, Computational study on the encapsulation of ethylparaben into $\beta$ -cyclodextrin, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 76, 379-384 (2013).
Y. Hwang, J. Y. Park, C.-S. Lee, O. S. Kwon, S. H. Park, and J. Bae, Surface engineered poly(dimethylsiloxane)/carbon nanotube nanocomposite pad as a flexible platform for chemical sensors, Composites A, 107, 55-60 (2018).
Y. Hwang, J. Y. Park, O. S. Kwon, S. Joo, C. S. Lee, and J. Bae, Incorporation of hydrogel as a sensing medium for recycle of sensing material in chemical sensors, Appl. Surf. Sci., 429, 258-263 (2018).
H. M. Heise, R. Kuckuk, A. Bereck, and D. Riegal, Infrared spectroscopy and Raman spectroscopy of cyclodextrin derivatives and their ferrocene inclusion complexes, Vib. Spectrosc., 53, 19-23 (2010).
J. Bae and J. Hur, Synthesis and characterization of thermo-reversible cnductive hydrogel toward smart electrodes, Sci. Adv. Mater., 8, 176-179 (2016).
J. H. Yang, H. T. Kim, and H. Kim, A cyclodextrin-based approach for selective detection of catecholamine hormone mixtures, Micro Nano Syst. Lett., 2, 1-10 (2014).
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