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고분자 화학 - 고분자 공중합체 재료 설계


카테고리 : 레포트 > 공학,기술계열
파일이름 :고분자 화학 - 고분자 공중합체 재료.hwp
문서분량 : 7 page 등록인 : leewk2547
문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 13.12.27 / 13.12.27
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보고서설명
블록 공중합체는 두가지 이상의 고분자가 공유결합으로 서로 연결되어 있는 구조로diblock, triblock copolymer 등으로 분류 될 수 있다. 이러한 블록 공중합체는 두가지 이상의 서로 다른 성질의 고분자가 공유결합에 의해 연결되어 있기 때문에 주변 환경에 따라서 상분리를 하게 되는데, 이때 형성되는 도메인의 크기 및 모양은 각각의 고분자 segment 들의 길이와 상대적인 양에 따라서 달라지며 이들을 적절한 조건에서 조절하면 cubic, cylinder, lamellar등을 포함하는 다양한 구조가 만들어 지게되고 이를 이용한 고밀도 메모리 소자, 전자소자, 광결정소자 등의 응용가능성이 제시되고 있다.
본문일부/목차
(1)Block copolymer와 자기조립
Block copolymer는 block의 수에 따라 Dibloc, Triblock∼Multiblock으로 나눌 수 있으며 또한 사슬 말단간으로 연결된 Linear, 중심 분자에서 뻗어나가는 Star등 여러 복잡한 배열에 의해 나누어 질 수 있지만 공통적으로 서로 다른 화학적 구조를 가지는 고분자 블록들이 공유결합을 통하여 연결 되어 있는 분자 구조를 가지고 있다. 한 분자내에 존재하는 고분자 불록들은 상분리를 일으키려고 하나 서로 공유결합으로 연결되어 있기 때문에 상분리의 정도가 제한되어 결국 구, 실린더, 라멜라 등이 주기적으로 배열된 형태의 나노구조들을 자기조립 현상으로 형성한다. 이때 블록공중합체의 형성된 나노구조 도메인 크기는 5∼50nm로 광범위하게 조절할 수 있으며, 다양한 형태의 나노구조 제작이 가능 하여 고밀도 자기저장매체 나노선제작 양자점 금속점등 다양한 차세대 나노소자에 응용 될 것으로 기대되고 있다. 블록 공중합체가 형성하는 나노구조는 열역학적으로 안정한 구조이므로 나노구조의 형성이 자발적으로 진행되며, 각 블록의 상대적인 조성비와 분자량을 조절함으로써 손쉽 게 나노구조의 형태 및 크기를 조절할 수 있다. 또한 블록공중합체 나노구조의 형성은 병력적으로 진행되므로 양산공정 적용이 가능한 것으로 알려지고 있다. 그러나 실제소자에 활용가능한 기술의 확립을 위해서는 임의의 기판상에 블록공중합체 박막을 형성시키고 박막내에서 나노구조의 배향과 (분자들의 Self -Assemble) 배열을 원하는 형태로 조절하는 것이 무엇보다 중요하다.
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고분자 화학

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