자기 나노입자의 화학적인 제조방법(Chemically prepared magnetic nanoparticles)
- 전문가 제언
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□ 자기 나노입자는 시판되는 상품의 종류와 용도가 다양하다. 오디오 스피커에 적용되는 강자성 유체, 생체감응장치에 적용하기 위한 표면기능화, 자기녹음매체, 발전기에 적용되는 농축분말, 자성을 목표로 하는 약품운반 등의 의학 분야, 자기공명장치에 사용되는 대조시약, 물질의 행방과 변화를 추적하기 위한 방사선 동위원소의 대체재료(추적자) 등에 활용이 예상되고 있으므로 부가가치가 높은 상품화에 적극적인 노력을 경주해야 할 것으로 사료된다.
□ 본문에서는 자기성의 나노입자의 제조에 적용시킬 수 있는 화학적인 합성방법에 관한 것을 종합적으로 수록하였다. 석출, 수소화물 환원, 열수작용(熱水作用), 교질입자(膠質粒子), 열분해, 광분해, 음파분해, 졸-겔, 폴리올, 전기화학/전해석출, 복합합성을 상세하게 소개하였다. 특히 나노입자의 구조와 화학성을 이해하기 위한 유용하고 새로운 방법론을 제시하였으므로 자기 나노입자의 제조방법과 품질특성을 이해하는데, 필수적인 교재가 될 것이다.
□ 나노입경의 경우에는 X선 회절분석과 전자현미경을 이용한 원인분석에도 어려움을 느끼는 경우가 많이 있다. 자기적인 성질은 측정되는 시간의 척도, 측정온도 및 적용된 자기장의 강도에 따라 달라진다. 표면원자의 효과, 입도분포 및 입자간 상호작용이 고려될 때에는 더욱 복합해진다. 가장 정확한 측정기술을 선택하는 것은 연구개발에 핵심적인 요소가 될 수 있을 것이다.
□ 화학적인 방법의 가장 큰 장점은 용액 중에서 실행하므로 응용이 자유롭고 쉽게 혼합할 수 있기 때문에, 여러 가지의 기술을 결합하는 것은 비교적 간단하다. 이 사실은 손쉽게 자기 나노입자를 개발할 수 있다는 의미도 내포하고 있으므로 연구 개발하는 의욕을 촉진시킬 수 있는 자료가 될 것으로 생각된다.
- 저자
- Willard, MA; Kurihara, LK; Carpenter, EE; Calvin, S; Harris, VG
- 자료유형
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 재료
- 연도
- 2004
- 권(호)
- 49(3-4)
- 잡지명
- INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS
- 과학기술
표준분류 - 재료
- 페이지
- 125~170
- 분석자
- 유*천
- 분석물
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