• LF몰 이벤트
  • 파일시티 이벤트
  • 서울좀비 이벤트
  • 탑툰 이벤트
  • 닥터피엘 이벤트
  • 아이템베이 이벤트
  • 아이템매니아 이벤트

[기계재료]미세제조기술에서의 재료

*재*
최초 등록일
2006.06.02
최종 저작일
2006.06
8페이지/ 한컴오피스
가격 1,000원 할인쿠폰받기
다운로드
장바구니

소개글

MEMS와 그외 미세제조기술에서의 재료를 다뤄봤습니다.

목차

1. 서론
2. MEMS
2.1 개요
2.2 활용
- 잉크젯 프린터
- 센서
- 마이크로 펌프
3.기타미세제조기술
- 베어링
- 혼성집적회로기판
- 탄소나노튜브
4. 결론
- 참고문헌

본문내용

1. 서 론

NANO TECHNOLOGY에서의 관점으로 보면 미세가공기술을 통해 재료적 정렬기준을 원자적 관점까지 들어갈 수 있게 만들어준 기술 즉, Micro Electro Mechanical System(MEMS)로 이루어 질 수 있다. MEMS를 통해 여러 부품들을 수㎛의 크기로 줄일 수 있다. 이는 여러 센서들을 눈에 보이지 않는 칩하나에 모음으로써 전력의 소모를 줄이고 처리속도를 대폭 증가시킬 수 있다.
MICRO MACHINE은 MEMS에서 이루어 내지 못한 전자의 이동까지 제어하여 전기적 기능만을 뛰어넘어 기계적인 성질까지 부여하는 성과를 이룬다. 이로써 마이크로 머신은 마이크론 크기의 미소한 부품과 기능 요소로 구성된 고도의 기능을 갖는 미소 기계의 제작이 가능해지면서, 종래의 기계 시스템으로는 접근이 불가능하였던 협소한 공간 내에서 미세하고 복잡한 작업이 가능하여 의료 분야를 포함하여 산업의 전 분야에 있어서 응용이 기대된다. 종래의 의료 기계는 인체 조직에 비하면 대단히 거대하여 진단이나 치료시 환자의 고통을 수반하는 경우가 많다. 이에 반해 마이크로 머신에 의하여 소형화된 의료 진단 및 치료 기구를 환자의 몸속에 투입하여 진단이나 치료를 수행하면, 환자의 물리적 위치에 의한 제약을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 환자의 고통도 극소화시킬 수 있다. 또한, 마이크로머신화된 기구에 의하여 필요한 부분에 집중적으로 약물을 효과적으로 투여 할 수 있으므로 약물 치료에 의한 부작용을 최소화시킬 수 있다. 또한 약물전달시스템에서 바늘없는 주사기를 들 수 있다. 바늘의 크기가 ㎛단위로 작아져 통점을 담당하는 신경을 건드리지 못해 고통없이 약물을 전달하는 것이다. 이는 당뇨병환자와 같이 수시로 약물을 투여하는 환자들에게 좋은 방법이 될 것이다. 그리고 세포 단위의 조작이나 유전자 조작도 가능하다. 세포는 몇 ㎛에서 몇 십㎛의 크기이고, 생물의 유전 정보를 축적하고 있는 DNA 분자의 길이도 수십 ㎛ 이므로, 마이크로 머신을 이용하면 미세한 구조 중에서 하나씩 하나씩 의도하는 것을 순서대로 움직이거나 재구성 할 수 있고 미세한 전극으로 전계를 가하여 정렬시킬 수 있다.

참고 자료

[1] J. F. Harris, Carbon nanotubes and related structures
(Cambridge University Press, UK. 1999).
[2] L. Langer, V. Bayot, E. Grivei, J.-P. Issi, J.P. Heremans,
C.H. Olk, L. Stockman, Van Haesendonck, Y. Bruynseraede,
Phys. Rev. Lett. 76, 479 (1996).
[3] S.J. Tans, M.H. Devoret, H. Dai, A. Thess, R.E. Smalley,
L.J. Geerligs, C. Dekker, Nature 386, 474 (1997).
[4] M. Bockrath, D.H. Cobden, P.L. McEuen, N.G. Chopra, A.
Zettl, A. Thess, R.E. Smalley, Science 275, 1922 (1997).
[5] K. Tsukagoshi, B.W. Alphenaar, H. Ago, Nature 401, 572
(1999).
[6] H.T. Soh, C.F. Quate, A.F. Morpurgo, C.M. Marcus, J.
Kong, H. Dai, Appl. Phys. Lett. 75, 627 (1999).
[7] Wenjie Liang, M. Bockrath, D. Bozovic, J. H. Hafner, M.
Tinkham, and H. K. Park, Nature 411, 665 (2001)
[8] A. Bachtold, P. Hadley, T. Nakanishi, and C. Dekker,
Science 294, 1317 (2001)
[9] Yun-Hi Lee, Yoon-Taek Jang, Dong-Ho Kim,
Chang-Woo Lee, Jin-Koog Shin, Byeong-Kwon Ju et. al., Advanced
Materials 13(18), 1371 (2001)
[10] N. R. Franklin, Q. Wang, T. W. Tombler, A. Javey, M.
Shim, H. Dai, Appl. Phys. Lett. 81(5), 913 (2002)
[11] A. Javey, Q. Wang, A. Ural, Y. Li, and H. Dai, Nano
Lett. 2(9), 929 (2002)
[12] 아주대 mems : http://mems.ajou.ac.kr
[13] 와우로봇 : http://www.wowrobot.co.kr/
[14] 머신 나우 : http://www.machinenow.co.kr/
[15] M.A. Grtillat, P. Thibaud, N, F. de Rooij, and C. Linder, "Electrostatic Polysilicon Microrelays Integrated with MOSFETs," Proc. IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop, Oiso, Japan, Jan. 1994, pp. 97-101.
[16] 조영호 1992.“자동차용 반도체 집적 센서 및 마이크로 액츄에이터” 한국자동차공학학지, 제 14권, 제3호, pp.12~25
[17] 삼성종합기술원“최원봉 외 8명”"테라비트급 탄소나노튜브 메모리소자 개발". R0301128.
[18] Proc. MEMS’`2000, IEEE Catalog No. 00CH36308, Miyazaki, Japan (2000.1.)
[19] 주병권, Microelectromechanical System 을 위한 실리콘 웨이퍼의 직접 접합에 관한 연구, 고려대학교 박사학위 논문 (1995.2.)
[20] http://www.nanokorea.net/
[21] H.-S. P. Wong, “Beyond the conventional transistor”, IBM J.
Res. & Dev. 46 (2/3), 133-168 (2002)
[22] International Technology Roadmap for Semiconductors, For updated information, http://www.itrs.net/ntrs/publntrs.nsf.
[23] D. Frank and H.-S. P. Wong, Proc. of the IEEE silicon
nanoelectronics Workshop, 47 (2000)
[24] J. Hauser, “Gate dielectrics for sub-100 nm CMOS,”in IEDM Short Course: Sub-100 nm CMOS, M. Bohr, Ed., IEDM Tech.
Digest (1999)
[25] D. Fried, A. Johnson, E. Nowak, J. Rankin, and C. Willets,
Proc. of the device research conference, 24 (2001)
[26] S. Tiwari, M. Fischetti, P. Mooney, and J. Welser, IEDM
Tech. digest, 939 (1997)
[27] D.-H. Lee, et al., “Fin-channel-array transistor (FCAT) featuring sub-70 nm low power and high performance D R A M ,”IEDM Tech. digest, 407 (2003)
*재*
판매자 유형Bronze개인

주의사항

저작권 자료의 정보 및 내용의 진실성에 대하여 해피캠퍼스는 보증하지 않으며, 해당 정보 및 게시물 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다.
자료 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재∙배포는 금지되어 있습니다.
저작권침해, 명예훼손 등 분쟁 요소 발견 시 고객센터의 저작권침해 신고센터를 이용해 주시기 바랍니다.
환불정책

해피캠퍼스는 구매자와 판매자 모두가 만족하는 서비스가 되도록 노력하고 있으며, 아래의 4가지 자료환불 조건을 꼭 확인해주시기 바랍니다.

파일오류 중복자료 저작권 없음 설명과 실제 내용 불일치
파일의 다운로드가 제대로 되지 않거나 파일형식에 맞는 프로그램으로 정상 작동하지 않는 경우 다른 자료와 70% 이상 내용이 일치하는 경우 (중복임을 확인할 수 있는 근거 필요함) 인터넷의 다른 사이트, 연구기관, 학교, 서적 등의 자료를 도용한 경우 자료의 설명과 실제 자료의 내용이 일치하지 않는 경우

이런 노하우도 있어요!더보기

찾던 자료가 아닌가요?아래 자료들 중 찾던 자료가 있는지 확인해보세요

  • 어떻게 표면 거칠기에 포함되어 있는 기포를 제거하면서 접착 필름을 붙일 수 있을까? 5페이지
    이러한 특성 덕분에 초음파 기술제조 공정에서의 유연성과 효율성을 높이는 ... 예를 들어, 초음파 절단은 재료를 절단할 때 발생하는 열이나 기계적 스트레스를 ... 재료의 표면 상태를 변화시키거나, 재료미세구조를 재배열하는 등의 작업을
  • 건축재료 ) 목재, 석재, 벽돌, 콘크리트, 철로 만들어진 건축재료 중 선정하여 재료 제품이나 사례 2가지 이상 조사 8페이지
    시킴으로써 기공성 필터를 제조하여 미세먼지 필터로서 기계적 내구성과 미세입자 ... 초미세먼지는 미세한 먼지 입자가 바이러스와 세균과 같은 미생물을 운반하며 ... 세계보건기구에서는 1급 발암물질로 초미세먼지를 지정하였고, 최근 초미세먼지로
  • [신소재공학실험]Cu와 Sn의 합금 제조 및 분석 14페이지
    재료제조하여 보고 관찰함으로써 전반적인 재료 제작 과정과 XRD, SEM ... 서론최근 과학기술의 발달과 더불어 새로운 금속재료, 신소재 등에 대한 개발요구 ... 위한 재료의 선정과 개발 등을 종합적으로 이해하고 관리할 수 있는 기술자가
  • 금속의 열처리의 종류와 제조의 개요. 7페이지
    노수황 『현장기술자를 위한 기계금속재료와 열처리』, 메가피아(2020)https ... 현재는 다양한 제조 기술재료들을 이용하여 우리가 생활하는 데 필요한 ... 제조기술적인 정의는 물건을 만들기 위해 초기 재료의 형상, 성질, 형태를
  • 3d 프린팅 기술 20페이지
    장점2. 3D Printing 기술의 종류고체 기반 방식은 낮은 제조단가와 ... 기술은 기존 산업공정의 패러다임을 변화시켜 제조업의 혁신을 가져올 수 있는 ... 구성됨레이저 방식보다 성형 속도가 느림 층별로 쌓이면서 미세한 굴곡이 발생해
더보기
최근 본 자료더보기
탑툰 이벤트
[기계재료]미세제조기술에서의 재료
AI 챗봇
2024년 08월 31일 토요일
AI 챗봇
안녕하세요. 해피캠퍼스 AI 챗봇입니다. 무엇이 궁금하신가요?
12:59 오전
문서 초안을 생성해주는 EasyAI
안녕하세요. 해피캠퍼스의 방대한 자료 중에서 선별하여 당신만의 초안을 만들어주는 EasyAI 입니다.
저는 아래와 같이 작업을 도와드립니다.
- 주제만 입력하면 목차부터 본문내용까지 자동 생성해 드립니다.
- 장문의 콘텐츠를 쉽고 빠르게 작성해 드립니다.
9월 1일에 베타기간 중 사용 가능한 무료 코인 10개를 지급해 드립니다. 지금 바로 체험해 보세요.
이런 주제들을 입력해 보세요.
- 유아에게 적합한 문학작품의 기준과 특성
- 한국인의 가치관 중에서 정신적 가치관을 이루는 것들을 문화적 문법으로 정리하고, 현대한국사회에서 일어나는 사건과 사고를 비교하여 자신의 의견으로 기술하세요
- 작별인사 독후감
방송통신대학 관련 적절한 예)
- 국내의 사물인터넷 상용화 사례를 찾아보고, 앞으로 기업에 사물인터넷이 어떤 영향을 미칠지 기술하시오
5글자 이하 주제 부적절한 예)
- 정형외과, 아동학대