고분자공중합체 재료설계
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목차

1. 설계 목적

2. 배경이론
(1)Block copolymer와 자기조립
(1) 선형 블록 공중합체(Linear block copolymer)
(2) 스타 블락공중합체(Star block copolymer)

3. 결론
(1)실험 방법
(2)실험 결과
 1) 실험조건 1
 2) 결 론
 3) 실험조건 2
 4) 결론
 5) Mesodyin
<Mesodyn 을 이용해 구현한 triblock copolymer의 입체 모형>

4. 고찰

5. 참고문헌

본문내용

50
A block C block Domain 하에 B block이 사이에 끼어 lamella 구조를 형성
30:30:40
A block 이 domain 을 유지하고 그 겉을 C block이 채우고 B block은 A block 속에 구형으로 존재
30:50:20
A block C block이 domain 그 안을 B block이 채우는 형태
40:20:40
A / B block이 한 domain안에서 엇갈려 존재하고 나머지를 C block이 채우는 형태
40:30:30
40:40:20
40:50:10
A block B block이 같은 domain에 존재하고 C block은 나머지 부분을 차지하고 있는 형태
50:30:20
50:40:10
60:10:30
60:30:10
A block 과 B block은 서로 엇갈려 있고 C block은 A / B block 사이 이어지는 부분을 유지
2) 결 론
약간의 조성비가 변화하는 것만으로도 block copolymer의 자기 조립 형태가 매우 다양하게 변화하는 것을 확인 할 수 있었는데, 이는 조성의 영향도 크겠지만 실제 실험시 약간의 환경변화에도 민감하게 패턴 형성과정이 변형되기 때문에 컴퓨터 프로그래밍 상황에서도 같은 미세한 환경변화에 의한 패턴 형성 과정의 변화가 많이 작용했던 것 같다.
3) 실험조건 2
※A/B/C Block의 조성비를 같게 하고 χ에 변화를
줌으로서 χ이 block copolymer 패턴에 미치는 영향에 대해 고찰.
χAB
χAc
χBC
Block A
Block B
Block C
A,B,C Star triblock
copolymer
0.903
0.930
0.990
0.903
0.930
0.897
0.903
0.903
0.897
0.990
0.930
0.897
5) Mesodyin
지금까지의 프로그램으로 star triblock copolymer가 생성하는 나노패턴을 2-D화면으로 확인 할 수 있었는데 Material Studio의 Mesodyn을 이용하면 다음과 같이 3-D화면으로 copolymer의 나노 패턴을 확인 할 수 있다.

4. 고찰
이상의 설계로 block 공중합체의 여러 가지 환경에 의한 다양한 상 거동을 직접 합성을 통해 확인하진 못했지만 컴퓨터 프로그래밍을 통해 확인 해 볼 수 있었고 또한 block 공중합체가 각 block의 크기와 형태에 따라 다양한 패턴을 만들어 앞으로 많은 분야에 응용이 가능 할 수 있다는 것을 확인 할 수 있었다.
5. 참고문헌
Block copolymer - Francisco J. Balta Calleja 외1 (2000) - Marcel Dekker
Block copolymer - Nikos adjichristidis 외 2 (2003) -John Wiley & Sons
고분자화학 입문 - Stevens, Malcolm P.저 강두환외 역(1997) - 자유아키데미
고분자과학 - 마석일 , 설창 , 이한섭 저(1998) -형설출판사
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  • 페이지수7페이지
  • 등록일2012.09.25
  • 저작시기2009.12
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#757804
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