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저온 수직배향기술, 탄소나노튜브의 구조제어 및 팁 형태조절 기술, 탄소나노튜브 에미터 응용기술 등 대부분 기술에서 열세에 있는 것으로 보여진다. 그러나 열 CVD법과 기상합성법에 의한 대량합성기술에서는 선진국과 비슷한 수준을 갖추고 있으며, 이 분야에 대한 원천기술을 조기에 확보하고 신속하게 사업을 추진한다면 세계시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 보여진다.
그림 1. 탄소나노튜브 나노복합재료를 제조하기위해 개발된 새로운 분자수준 합성공정의 개략도. 탄소나노튜브를 금속, 세라믹, 고분자재료와 분자수준에서 혼합하고 합성함으로서 탄소나노튜브의 이상적인 균일 분산을 해결하였음.
그림 2. (a) 분자수준합성공정으로 제조된 탄소나노튜브/구리 나노복합분말의 표면의 전자현미경 사진으로 탄소나노튜브 (사진상 흰 점으로 보임)가 구리(Cu) 내부에 균일하게 분산되어 있음.
(b) 위 나노복합분말을 확대한 사진으로 탄소나노튜브가 구리(Cu)분말 내부에 묻혀있는 형상으로 균일하게 분산되어 있음을 나타냄.
그림 3. (a) 탄소나노튜브가 구리(Cu)기지에 균일하게 분산된 미세조직(사진상의 흰색점이 탄소나노튜브)을 보여주는 탄소나노튜브/구리 나노복합재료 표면의 주사전자현미경 사진.
(b) 탄소나노튜브가 구리(Cu)기지내에 분산된 탄소나노튜브/구리 나노복합재료의 내부 탄소나노튜브의 분산상태를 보여주는 투과전자현미경
그림 4. (a) 분자수준 합성공정을 이용하여 제조된 실린더모양의 탄소나노튜브/구리 나노복합재료.
(b) 실린더모양의 탄소나노튜브/구리 나노복합재료를 가공하여 제조된 고강도, 고탄성, 내마모 나노복합재료 시제품 판재.
그림 1. 탄소나노튜브 나노복합재료를 제조하기위해 개발된 새로운 분자수준 합성공정의 개략도. 탄소나노튜브를 금속, 세라믹, 고분자재료와 분자수준에서 혼합하고 합성함으로서 탄소나노튜브의 이상적인 균일 분산을 해결하였음.
그림 2. (a) 분자수준합성공정으로 제조된 탄소나노튜브/구리 나노복합분말의 표면의 전자현미경 사진으로 탄소나노튜브 (사진상 흰 점으로 보임)가 구리(Cu) 내부에 균일하게 분산되어 있음.
(b) 위 나노복합분말을 확대한 사진으로 탄소나노튜브가 구리(Cu)분말 내부에 묻혀있는 형상으로 균일하게 분산되어 있음을 나타냄.
그림 3. (a) 탄소나노튜브가 구리(Cu)기지에 균일하게 분산된 미세조직(사진상의 흰색점이 탄소나노튜브)을 보여주는 탄소나노튜브/구리 나노복합재료 표면의 주사전자현미경 사진.
(b) 탄소나노튜브가 구리(Cu)기지내에 분산된 탄소나노튜브/구리 나노복합재료의 내부 탄소나노튜브의 분산상태를 보여주는 투과전자현미경
그림 4. (a) 분자수준 합성공정을 이용하여 제조된 실린더모양의 탄소나노튜브/구리 나노복합재료.
(b) 실린더모양의 탄소나노튜브/구리 나노복합재료를 가공하여 제조된 고강도, 고탄성, 내마모 나노복합재료 시제품 판재.
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