Langmuir-Blodgett 패터닝: 넓은 영역에 메소구조를 형성하기 위한 상향식 방법
- 전문가 제언
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○ 패턴 형성의 방법은 광학적 또는 e-광선 평판인쇄에 의해서 표면에 나노-영상의 특징이 에칭이나 침적공정의 적용에 의해 복사된다. 자체-회합과 자체-조직의 공정과 표면 패턴의 특성은 빌딩블록 성격의 설계로 조절될 수 있다는 특징이 있다. 기판 위의 나노구조의 대규모 배열은 그들의 독특한 물리적 성질 때문에 전자공학, 광전자공학, 탐지, 고밀도 저장 및 초-박 디스플레이 장치 등 응용분야가 매우 넓고 다양하다.
○ 블록공중합체 박막필름의 자체-조립에 의한 나노미터 스케일의 구조화는 다양한 새로운 응용 가능성을 보이고 있다. 박막필름에 균일하게 형성된 나노 영역은 나노 인쇄, 고집적 정보 저장매체, 생물 감지, 의약 전달시스템, 광전지, 발광전지, 스위치 등 그 응용가능성이 무한하다. 그러나 앞으로의 연구의 방향은 어떻게 이 작은 특성으로 더 넓은 면적이 효과적으로 패턴화할 수 있는가에 확장되어야 한다고 믿는다.
○ 단백질 및 세포의 마이크로 패턴화는 세포의 조직설계 및 단백질과 세포구조 설계에서 또한 핵심기술이라 믿는다. 세포형태는 세포-세포, 세포-기질, 세포-매개체 상호작용에 의해서 이들의 기본적 특성을 이룬다. 단백질과 세포의 마이크로 패턴화를 통한 세포-세포 상호작용의 이용이 가능해진다고 판단된다. 나노입자를 단백질, 세포와 통합함으로서 진단의학 및 제약 분야에서도 많은 응용이 가능하리라고 판단된다.
○ 나노입자 도포의 밀도는 나노입자 용액의 농도와 패턴화된 표면에 노출 기간에 의해서 결정된다. 그러므로 분자-기저의 상호작용은 이 동력학적 자체-조직의 공정에서 중요한 인자로 보인다. 동력학적 자체-조직된 주형에 의한 자체-회합이 표면 패턴화를 성공적으로 조절 및 변조할 수 있다는 사실이 중요하다고 본다. 이 기초로 한 생물분자, 물리, 화학, 전기 등의 다-분야의 참여하의 깊은 연구가 필요하다고 본다.
- 저자
- Chen, XD; Lenhert, S; Hirtz, M; Lu, N; Fuchs, H; Chi, LF; AF Chen, Xiaodong; Lenhert, Steven; Hirtz, Michael; Lu, Nan; Fuchs, Harald; Chi, Lifeng
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 화학·화공
- 연도
- 2007
- 권(호)
- 40(6)
- 잡지명
- ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH
- 과학기술
표준분류 - 화학·화공
- 페이지
- 393~401
- 분석자
- 김*원
- 분석물
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