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광입자이다. 이 양자점은 기존의 염색물질이나 형광단백질로서는 불가능한 여러 분야에서 활용이 가능한 특성을 가지고 있다. 양자점은 무기물이므로 화학반응에 안정하고 펩타이드, 단백질 및 핵산과 같은 생체 고분자에 결합할 수 있고,
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합성을 통한 기능성 신물질 창출 및 평가.분석기술 확립과 초분자 화학을 응용한 NEMS, 나노전자소자/소재 및 나노생물소재 개발
\'02∼\'06
(5년이내)
\"
5.나노튜브 전자 및
광소자 기술
나노튜브의 물리.화학적 현상을 규명하고 그 특성을 응용
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나노 의료 머신
재료/제조
-기계 가공하지 않고 정확한 모양을 갖는 나노구조 금속
-절삭공구나 전기적, 화학적, 구조적 응용을 위한 나노코팅
-나노메탈 제조 프로세스
-나노입자 합성 기능화 기술
-독창적 고기능재료 기술
-Supermetal 기술 개
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광도를 선형 결합하여 측정치에서 빼주어야 될 것이다. 마지막 이유는 나노입자는 크기에 따라 물리 화학적 특성이 크게 변한다. 따라서 이를 위해 우리는 균일한 크기의 나노입자를 합성시켜 실험에 참여했어야 되었다. 하지만 우리가 한 실
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기판 6
1-5. 에너지 밴드 갭 7
2. EXPERIMENT 8
2-1. 실험기구 및 재료 8
2-2. 실험방법 8
2-3. 실험시 주의사항 9
3. RESULT & DISCUSSION 10
3-1. Raw Data 10
3-2. Calculation 11
3-3. Discussion 11
4. CONCLUSION 12
5. REFERENCES 13
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