목차
1. 나노란 무엇인가?
2. 미시세계의 물리적 현상
3. 제작방법
4. 나노세계의 관측방법
5. 원자현미경의 장단점 및 기능
6. 나노과학이 가져올 생활 혁명
7. 국내외 나노기술 전망 및 발전 계획
8. 결론
2. 미시세계의 물리적 현상
3. 제작방법
4. 나노세계의 관측방법
5. 원자현미경의 장단점 및 기능
6. 나노과학이 가져올 생활 혁명
7. 국내외 나노기술 전망 및 발전 계획
8. 결론
본문내용
1. 나노
-난쟁이를 뜻하는 고대 그리스어 나노스(nanos)에서 유래
-10억분의 1을 나타내는 접두어
2. 나노미터
-10-9m로 머리카락 굵기의 8만분의 1.
-수소원자 10개를 나란히 늘어놓은 정도의 크기.
1.Top-Down 방식
-깎아서 작게 만드는 방법 예)리소그라피(반도체 제조공정)
-대단히 정확하나 가격이 너무 비쌈
-균일하게 작게 만들기가 어렵다
-물리학자나 공학자들이 많이 쓰는 방법
2. Bottom-Up 방식
-원자나 분자 하나하나를 쌓아서 크게 만들어가는 방법
-생물체의 성장 모형에서 자기 성장이 가능해졌다. 예)어셈블러
-가까운 시기 이내에는 산업화가 어렵다
-주로 생물학자와 화학자들이 많이 쓰는 방법
1.STM(Scaning Tunneling Microscope)
-1982년에 탄생, IBM연구소의 하이니 로러와 거드 비니히가 개발
-해상도 : 0.001nm, 3차원 표면형상
-도체 시료만 가능
-표면과의 터널링 전류를 측정해서 물체의 형상을 구함
-난쟁이를 뜻하는 고대 그리스어 나노스(nanos)에서 유래
-10억분의 1을 나타내는 접두어
2. 나노미터
-10-9m로 머리카락 굵기의 8만분의 1.
-수소원자 10개를 나란히 늘어놓은 정도의 크기.
1.Top-Down 방식
-깎아서 작게 만드는 방법 예)리소그라피(반도체 제조공정)
-대단히 정확하나 가격이 너무 비쌈
-균일하게 작게 만들기가 어렵다
-물리학자나 공학자들이 많이 쓰는 방법
2. Bottom-Up 방식
-원자나 분자 하나하나를 쌓아서 크게 만들어가는 방법
-생물체의 성장 모형에서 자기 성장이 가능해졌다. 예)어셈블러
-가까운 시기 이내에는 산업화가 어렵다
-주로 생물학자와 화학자들이 많이 쓰는 방법
1.STM(Scaning Tunneling Microscope)
-1982년에 탄생, IBM연구소의 하이니 로러와 거드 비니히가 개발
-해상도 : 0.001nm, 3차원 표면형상
-도체 시료만 가능
-표면과의 터널링 전류를 측정해서 물체의 형상을 구함
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