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은나노 용액의 산란정도가 더 크기 때문에 은나노 입자가 더 크기가 크다고 생각할 수 있다.
(2) UV spectrophotometer를 이용한 파장별 흡광도 변화 측정의 결과
다음으로 UV spectrophotometer를 이용해 파장별로 흡광도의 변화를 측정해본 결과, 금의
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A와 B의 용액을 묽혀서 (A. 용액 : 증류수 = 1: 9) 분광광도계를 사용하 여 용액의 UV-Visible 스펙트럼을 얻는다. (금 나노입자: 400nm~600nm,
은 나노입자: 300nm~500nm) 위의 (1)의 용액도 측정한다.
(3) 흡수의 최대값이 되는 파장을 조사한다.
4. 결과 관
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실험 1의 용액과 실험 2의 용액을 DLS와 Zeta potential을 측정하여 각각의 입자 크기와 표면 전하를 측정한다.
5. 참고문헌
(1) MSDS (안전보건공단 화학물질정보) - , , , , ,
(2) 위키피디아-교질, DLS 시스템, 엉김과 염석, 표면 플라스몬 공명
(3) Levine,
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금과 은 나노 입자 합성을 이용한 틴들현상 탐구, 장낙한, 과학논문집, 2010,1-6p
synthesis and study of silver nano particles, Sally D solomon, Journal of Chemical Education, 2007, 1-4p, 실험 제목
실험 목적
실험기구 및 시약
실험방법
이론
예상결과
참고문헌
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은 나노미터 크기의 반도체(CdSe 코어에 ZnS 껍질을 입힌) 결정으로 만들어진 발광입자이다. 이 양자점은 기존의 염색물질이나 형광단백질로서는 불가능한 여러 분야에서 활용이 가능한 특성을 가지고 있다. 양자점은 무기물이므로 화학반응에
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