본문내용
천천히 조정하되 핵생성 시간을 단축시킬 수 있는 방법필요.
2. 균일핵 생성과정과 응축에 의한 입자성장 과정을 분리한다. 즉, 입자성장 과정에서
핵이 생성하지 않도록(과포화도) 제어한다.
3. 입자의 운동 및 반응기의 난류 등에 의해 생기는 입자성장을 제어
4. 응집성장 기구를 제어한다. 즉, coagulation과정이 율속이 되게 반응을 조절한다.
5. Seed를 통한 입자성장을 유도한다.
※ 나노입자 제조법을 설명하고의 장단점을 기술하시오.
고상합성법: 분말을 기계적으로 파쇄하여 입자크기를 nm 영역으로 작게 하는 방법
장점 : 대량생산
단점 : submicron 이하의 합성이 어려우며, 불순물 혼입이 많다.
액상합성법 : 액상으로부터의 반응, 침전을 통해 분말을 합성하는 방법
장점 : 조성비 제어용이, 경제적인 대량생산 가능
단점 : 나노크기의 입자가 쉽게 응집, 합성후 분쇄/분산 공정 필요, 유해물질 발생가능성(환경문제)
기상합성법 : 전구체에서 증발된 원자들을 응축시키면서 가수분위기를 조절하여 다양한 형태로 합성하는 방법
장점 : 무응집성, 고순도 분말추출, 분말크기/특성 조절 가능
단점 : 조성비 제어곤란, 제조비용 부담, 대량 생산 부적합
2. 균일핵 생성과정과 응축에 의한 입자성장 과정을 분리한다. 즉, 입자성장 과정에서
핵이 생성하지 않도록(과포화도) 제어한다.
3. 입자의 운동 및 반응기의 난류 등에 의해 생기는 입자성장을 제어
4. 응집성장 기구를 제어한다. 즉, coagulation과정이 율속이 되게 반응을 조절한다.
5. Seed를 통한 입자성장을 유도한다.
※ 나노입자 제조법을 설명하고의 장단점을 기술하시오.
고상합성법: 분말을 기계적으로 파쇄하여 입자크기를 nm 영역으로 작게 하는 방법
장점 : 대량생산
단점 : submicron 이하의 합성이 어려우며, 불순물 혼입이 많다.
액상합성법 : 액상으로부터의 반응, 침전을 통해 분말을 합성하는 방법
장점 : 조성비 제어용이, 경제적인 대량생산 가능
단점 : 나노크기의 입자가 쉽게 응집, 합성후 분쇄/분산 공정 필요, 유해물질 발생가능성(환경문제)
기상합성법 : 전구체에서 증발된 원자들을 응축시키면서 가수분위기를 조절하여 다양한 형태로 합성하는 방법
장점 : 무응집성, 고순도 분말추출, 분말크기/특성 조절 가능
단점 : 조성비 제어곤란, 제조비용 부담, 대량 생산 부적합
소개글