목차
1. 나노 구조 재료
2. 나노 구조 특징
2.1광학적 특성
2.2화학적 특성
2.3기계적 성질
2.4전자적 성질
3. 분말 제조법
3.1물리적 제조법
3.1.1 가스증발-응축법(Gas evaporation-condensation method)
3.1.2. 전기폭발법(Pulsed wire evaporation method)
3.1.3. 기계적 혼합법
3.2 화학적 제조법
3.2.1 액상 환원법
2. 나노 구조 특징
2.1광학적 특성
2.2화학적 특성
2.3기계적 성질
2.4전자적 성질
3. 분말 제조법
3.1물리적 제조법
3.1.1 가스증발-응축법(Gas evaporation-condensation method)
3.1.2. 전기폭발법(Pulsed wire evaporation method)
3.1.3. 기계적 혼합법
3.2 화학적 제조법
3.2.1 액상 환원법
본문내용
channel을 형성시키게 되어 국부적으로 형성된 plasma 층에서 금속이 이온화되고 분말화된다. PDS 방법의 장점은 pulse의 지속시간이 분말의 크기 및 분포를 결정한다는 것이다. 그러므로 짧은 pulse에서 더욱 미세한 분말을 제조할 수 있다.
(4) 계면활성제의 흡착 특성을 이용한 액상환원법
계면활성제가 함유된 용액 내에서 금속 이온을 환원시키면 계면 활성제 분자는 계면에 흡착하고자 하는 고유의 성질 때문에 금속입자가 형성되는 용액 내에서 금속입자 핵의 표면에 흡착하여 핵끼리 융합을 막아주며 환원된 금속 원자가 핵표면으로의 결합을 지연하여 크기가 균일한 미세 금속입자가 제조되도록 하는 역할을 한다. 크기 분포가 균일하고 미세한 금속입자를 경제적이고 비교적 간단한 공정으로 대량 생산할 수 있다
(4) 계면활성제의 흡착 특성을 이용한 액상환원법
계면활성제가 함유된 용액 내에서 금속 이온을 환원시키면 계면 활성제 분자는 계면에 흡착하고자 하는 고유의 성질 때문에 금속입자가 형성되는 용액 내에서 금속입자 핵의 표면에 흡착하여 핵끼리 융합을 막아주며 환원된 금속 원자가 핵표면으로의 결합을 지연하여 크기가 균일한 미세 금속입자가 제조되도록 하는 역할을 한다. 크기 분포가 균일하고 미세한 금속입자를 경제적이고 비교적 간단한 공정으로 대량 생산할 수 있다
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