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동적광산란을 이용한 자성유체 나노입자의 입도와 제타전위 측정

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최초 등록일
2009.12.06
최종 저작일
2009.12
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목차

1. 실험 제목
2. 실험 목적

3. 이론
3-1. 나노입자의 정의 및 특성
○ 나노입자 만드는 방법 2가지
①크기를 줄이는 방식 (top-down, 하향식)
②크기를 늘이는 방법(bottom-up, 상향식)
3-2. 나노입자의 메디컬 관련 응용분야
3-2-1. 치료용 나노 의약품
○니노 의약품 역할
3-2-2. 진단용 나노의약품
○MRI의 원리
○MRI의 유용성
3-3-3 나노입자의 메디컬 관련응용분야
4. DLS(Dynamic Lingt Scattering)을 이용한 입자 크기 및 zeta-potential 측정
○동적 광산란(dynamic light scattering)
○장치의 용도
4-1. 입자 크기 측정
4-2. Zeta Potential 측정
○Zeta potential 정의
○Zeta potential의 값에 따른 특징
5. 실험
○실험기구 및 시약
6. Refernce

본문내용

1. 실험 제목
동적광산란을 이용한 자성유체 나노입자의 입도와 제타전위 측정

2. 실험 목적
나노 기술은 원자, 분자 수준의 조직 및 조절이 가능하기 때문에 최근 질병의 진단, 치료 및 예방에 활발하게 응용되고 있다, 나노 기술 중에서도 인체에 무해하고, 진단 및 치료 분야의 응용이 가능한 나노입자의 합성은 ‘나노메디컬’ 분야에서의 핵심 기술 중의 하나이다. 본 실험에서는 자성유체의 제조와 나노입자의 합성을 통해 나노입자의 기본 제법을 익히고, 나노 입자의 합성과정과 배경 이론에 대해서 이해하며, 동적광산란(Dynamic Lingt Scattering, DLS)을 이용하여 제조된 나노입자의 입도와 제타전위를 측정한다.

3. 이론
3-1. 나노입자의 정의 및 특성
나노입자란 크기가 1nm에서 100nm 정도의 크기를 가지는 극미세 입자를 말한다. 아주 작은 크기의 나노입자들은 일반적인 벌크상과는 다른 특성을 가진다. 나노입자라는 용어는 1990년대 초부터 주로 사용되기 시작하였는데, 그 이전에는 미세입자 또는 극미세 입자라는 표현이 주로 사용되었고, 현재 다양한 분야의 많은 연구자들의 주요 연구주제가 되어가고 있다.
나노입자는 물질제조, 전자공학, 의학, 환경 및 에너지, 바이오기술, 농업 등의 다양한 분야로의 응용가능성을 가지고 있다.

○ 나노입자 만드는 방법 2가지
①크기를 줄이는 방식 (top-down, 하향식)은 다양한 방법을 이용하여 크기가 큰 재료를 작게 만드는 방법이다. 이 방법으로 마이크론 크기의 입자를 가공하는 것은 비교적 용이하지만 100nm 이상 작게 만드는 데는 한계가 따른다. DRAM 등 반도체 소자의 제작, 미세분말의 제작에 이용되고 있으며 대량생산이 가능하다. 기존의 반도체 재료에 식각장치(화학적, 물리적으로 기판 위에 일정한 크기와 모양의 소자를 깎아 만드는 장치)를 이용하여 작은 크기의 소자를 만드는 방법이 여기에 속한다.

참고 자료

○ 화학공학 실험 3학년 1학기
○ http://www.nanonet.info 국가 나노정보 기술포털
○ http://bric.postech.ac.kr 생물학연구정보센터(BRIC)
○ http://www.cheric.org/ CHERIC 화학공학연구정보센터
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