목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 나노기술이란
Ⅲ. 나노기술 분야
1. 나노소재
2. 나노소자
3. 환경/생명공학
4. 기반기술
Ⅳ. 나노텍의 국내동향
Ⅴ. 나노분말의 특허출원동향
1. 나노분말 관련 년도별 전체 특허출원 동향 (한국, 미국, 일본, 유럽)
2. 각 국의 나노분말 관련 특허출원동향
1) 한국
2) 미국
3) 일본
4) 유럽
Ⅵ. 향후 전망
Ⅶ. 결론
Ⅱ. 나노기술이란
Ⅲ. 나노기술 분야
1. 나노소재
2. 나노소자
3. 환경/생명공학
4. 기반기술
Ⅳ. 나노텍의 국내동향
Ⅴ. 나노분말의 특허출원동향
1. 나노분말 관련 년도별 전체 특허출원 동향 (한국, 미국, 일본, 유럽)
2. 각 국의 나노분말 관련 특허출원동향
1) 한국
2) 미국
3) 일본
4) 유럽
Ⅵ. 향후 전망
Ⅶ. 결론
본문내용
연구체제의 구축을 통해 보다 적극적인 기술개발에 앞장서야 한다.
최근 국내 나노분말 관련 특허출원동향에서 볼 수 있듯이, 비록 선진국과 비교했을 때 그 양적?질적인 면에서 뒤떨어지는 것은 사실이나, 최근 출원건수가 크게 증가하고 있다는 점은 매우 고무적인 현상이며 앞으로 보다 더 적극적인 연구개발과 이의 권리화를 통해 금싸라기 같은 나노분말 세계시장에서 우위를 점할 수 있도록 해야겠다.
Ⅶ. 결론
나노기술은 물질을 나노 수준에서 분석?조작하고 이를 제어하는 과학과 기술을 지칭하는데, 1965년도 노벨 물리학상 수상자인 Richard P. Feynman이 Cal. Tech.에서 행한 1959년도의 강의 “There\'s plenty of room at the bottom(미세 저변에 엄청난 잠재력이 있다)”에서 처음으로 예견되었다. 그 후 STM(Scanning Tunneling Microscopy), AFM(Atomic Force Microscopy) 등 기술의 개발로 머리카락 직경의 약 5만분의 1 단위인 나노미터 수준에서 물체의 표면을 관찰할 수 있게 되고 부품들을 나노 단위에서 제작, 집적화한 NEMS(Nano Electro Mechanical System)의 개발, 전자빔을 이용한 식각기술(Electron Beam Lithography) 등이 가능해지면서 이제 현실의 과학기술로 다가서게 되었다.
전통 미세기술이 확률적 반응?조작에 기대하며 고전 역학적으로 쪼개나가는 분석기술 즉, 0 upside down 기술이라면 나노기술은 개개 원자수준의 정확한 제어를 의도하며 양자역학적으로 합성해 가는 bottom up 기술이므로 근본적인 접근 방법부터 다르다고 할 수 있다. 그러므로 극미세계의 양자역학에 초점을 맞춘 나노테크놀로지(Nanotechnology)는 원자량?분자량 및 그 크기에 바탕한 전통적 아보가드로(Avogadro)개념의 물성 로직(Logic)을 벗어나, 위상효과?전자차단효과?양자간섭효과?양자관통효과?플라즈마효과 등에 의한 초 기능의 나노물성 세계를 열어 가는 과학기술이므로 기존 과학기술의 한계를 극복하여 새로운 21세기 지식기반산업을 개화시킬 꿈의 기술로 평가되고 있다.
산업적인 면에서도 나노기술은 과학기술의 새로운 영역 창출 및 기존 제품의 고성능화를 통해 IT, BT, ET와 맞물리면서 21세기의 신 산업혁명을 주도할 핵심기술로 자리 매김 해가고 있다. 정교한 분자의 집합체인 생물체는 태생적으로 고효율성 나노원리가 작동하는 축약적 유기체이기도 하다. 따라서 생체 극미세 영역에서의 물리?화학현상과 미소소재 특성을 나노 스케일에서 실험적으로 분석하고 생체내 소기관의 디지털 단위구동과 구동변조에 대한 원리를 탐색해 가는 나노바이오텍(NanoBiotech)은 생명현상의 신비에 다가서는 새로운 차원의 방법론일 뿐 아니라 바이오 분야에서 고부가가치를 창출하는 21세기의 연금술이라는 평가를 받기도 한다. 이제 나노바이오기술은 시대의 명제일 뿐 아니라 국제경제의 각축체제 속에서 국가의 부를 지탱하는 한 축으로 자리매김해가고 있다.
최근 국내 나노분말 관련 특허출원동향에서 볼 수 있듯이, 비록 선진국과 비교했을 때 그 양적?질적인 면에서 뒤떨어지는 것은 사실이나, 최근 출원건수가 크게 증가하고 있다는 점은 매우 고무적인 현상이며 앞으로 보다 더 적극적인 연구개발과 이의 권리화를 통해 금싸라기 같은 나노분말 세계시장에서 우위를 점할 수 있도록 해야겠다.
Ⅶ. 결론
나노기술은 물질을 나노 수준에서 분석?조작하고 이를 제어하는 과학과 기술을 지칭하는데, 1965년도 노벨 물리학상 수상자인 Richard P. Feynman이 Cal. Tech.에서 행한 1959년도의 강의 “There\'s plenty of room at the bottom(미세 저변에 엄청난 잠재력이 있다)”에서 처음으로 예견되었다. 그 후 STM(Scanning Tunneling Microscopy), AFM(Atomic Force Microscopy) 등 기술의 개발로 머리카락 직경의 약 5만분의 1 단위인 나노미터 수준에서 물체의 표면을 관찰할 수 있게 되고 부품들을 나노 단위에서 제작, 집적화한 NEMS(Nano Electro Mechanical System)의 개발, 전자빔을 이용한 식각기술(Electron Beam Lithography) 등이 가능해지면서 이제 현실의 과학기술로 다가서게 되었다.
전통 미세기술이 확률적 반응?조작에 기대하며 고전 역학적으로 쪼개나가는 분석기술 즉, 0 upside down 기술이라면 나노기술은 개개 원자수준의 정확한 제어를 의도하며 양자역학적으로 합성해 가는 bottom up 기술이므로 근본적인 접근 방법부터 다르다고 할 수 있다. 그러므로 극미세계의 양자역학에 초점을 맞춘 나노테크놀로지(Nanotechnology)는 원자량?분자량 및 그 크기에 바탕한 전통적 아보가드로(Avogadro)개념의 물성 로직(Logic)을 벗어나, 위상효과?전자차단효과?양자간섭효과?양자관통효과?플라즈마효과 등에 의한 초 기능의 나노물성 세계를 열어 가는 과학기술이므로 기존 과학기술의 한계를 극복하여 새로운 21세기 지식기반산업을 개화시킬 꿈의 기술로 평가되고 있다.
산업적인 면에서도 나노기술은 과학기술의 새로운 영역 창출 및 기존 제품의 고성능화를 통해 IT, BT, ET와 맞물리면서 21세기의 신 산업혁명을 주도할 핵심기술로 자리 매김 해가고 있다. 정교한 분자의 집합체인 생물체는 태생적으로 고효율성 나노원리가 작동하는 축약적 유기체이기도 하다. 따라서 생체 극미세 영역에서의 물리?화학현상과 미소소재 특성을 나노 스케일에서 실험적으로 분석하고 생체내 소기관의 디지털 단위구동과 구동변조에 대한 원리를 탐색해 가는 나노바이오텍(NanoBiotech)은 생명현상의 신비에 다가서는 새로운 차원의 방법론일 뿐 아니라 바이오 분야에서 고부가가치를 창출하는 21세기의 연금술이라는 평가를 받기도 한다. 이제 나노바이오기술은 시대의 명제일 뿐 아니라 국제경제의 각축체제 속에서 국가의 부를 지탱하는 한 축으로 자리매김해가고 있다.
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