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[공학]마이크로웨이브를 이용한 금속황화물(CdS) 나노분말 제조

*상*
최초 등록일
2006.12.06
최종 저작일
2006.01
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소개글

전자재료 실험중 하나로 마이크로웨이브를 이용하여 CdS를 제조하였다.
실험키워드에 관한 상세설명과 체계적인 서술로 되어 있다.

목차

1. 서론

2. 이론
1. 마이크로웨이브의 도입효과·····················1
2. 마이크로파 에너지의 이용원리····················2
3. 마이크로파 가열의 원리·······················2
4. 마이크로파 가열의 장점······················2
5. CdS································3
6. X-ray Diffraction(XRD)·······················3
6-1. X-선의 발견····························3
6-2. X-선 회절실험의 특징·······················4

3. 실험방법
1. 실험 장치 및 시약··························5
2. 실험방법······························7

본문내용

CdS(cadmium sulfide)는 박막화가 용이한 육방정계 구조의 n형 직접 천이형 Ⅱ-Ⅵ족 화합물 반도체이다. CdS 박막에 대한 연구는 두 방면으로 꾸준히 진행되어 왔다. 하나는 가시광영역의 광탐지기에서의 광도전막(photo-conductive film)으로서의 특성과 응용에 대한 연구이며, 다른 하나는 이종접합 태양전지의 창재(window material)로서의 특성과 응용에 대한 연구이다. 전자의 연구에서는 광도전성이 우수하고, 빠른 광응답 속도를 갖는 CdS 박막을 제조하는데 관심이 집중되어 있으며, 후자의 연구에서는 낮은 비저항과 사시광영역에서의 높은 광투과도를 갖는 CdS 박막을 제조하는데에 관심을 가지고 있다.

마이크로웨이브를 이용한 가열은 가열효과가 높고, 임의의 형상의 물체를 가열할 수 있으며, 부하 조건의 변동에 대한 전원의 안정도가 높으며, 물체 주변의 분위기를 쉽게 조절할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

마이크로웨이브는 센티파라고도 하며, 파장이 센티미터 단위로 불리는 전자파의 일종이다. 마이크로웨이브를 정확하게 구분하기는 힘들지만 대략적으로 1000MHz에서 30000MHz까지의 전자파를 가리키며, 개방회로의 사용이 불가능하여 도파관을 통해서만 전달이 가능한 경우를 마이크로웨이브라 한다.
마이크로웨이브에 의한 물질의 가열방식으로 쌍극자 회전(dipole rotation)과 이온전도(ionic conduction)에 의한 유전가열(dielectric heating)로 나눌 수 있으며,

참고 자료

http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=11&dir_id=110202&eid=5tK/2vqhK9woIoDD6IH1A6TDc9Vip2zh&qb=Q2RTILrQuLs
http://www.kosha.net/index.jsp
기판온도 및 열처리온도에 대한 CdS 박막의 적기적 및 광학적 특성/심호섭 외/
J. of Research inst. Automation & Computer Eng. vol3. 1996
마이크로웨이브 응용-마이크로웨이브를 이용한 현미유의 추출 특성/김원일 외/
보건환경연구원/Vol3. No2. October 1999. 268-271
X-선 회절법에 의한 CdS 분말과 박막의 구조에 대한 연구/김근묵 외/수원대학교/
Vol.6 : 1~8, 1997
*상*
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