[신소재 설계] TiO2 나노구조의 초발수성을 이용한 유수분리필터 제작

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목차
설계목표
실험방법
실험수행
결과
결론
본문내용
TiO2 나노구조의 초발수성을 이용한 유수분리필터
Mesh +초발수성
→즉각 분리

막대형태 나노구조

광촉매 TiO2

TiO2
나노구조
Mesh

2단계 졸겔법은 Fig. 3와 같이 두 단계의 반응을 거쳐 입자를 합성하는 방법이다. 첫 번째 단계에서 전구체의 수화를 통해 겔 네트워크가 형성되고, 두 번째 반응단계 동안 겔의 용출 및 재결정화를 통해 겔 네트워크 상에서 핵생성과 성장이 이루어진다. 겔이 모두 사용되고 나면, 균일한 나노 입자로 이루어진 졸이 얻어진다. 이로써 막대형 나노 입자를 제작할 수 있음이 알려져 있다.

염기를 촉매로 사용할 경우 겔화 시간은 짧아지며 상 분리가 일어나고 구형의 겔이 형성되기 때문에 박막의 열처리 후 덜 치밀한 구조.



http://www.gaematech.co.kr/sub2/sub2_index_02.html

Colloid, Sol, Gel.Colloid : 액체와 기체에 nano 크기의 미립자가 분산되어 있는 것Sol : colloid가 충분한 유동성을 가지고 장시간 안정한 상태로 분산되어 있는 형태
Gel : sol 상태에서 용매가 증발하거나 입자간의 결합으로 인하여 유동성을 잃어 자립할 수 있는 고체상태가 된 것
Sol-gel Process금속 알콕사이드를 출발원료로 하여 가수분해와 축합반응을 통해 sol을 제조한 후 반응을 계속 진행하여 gel로 고화하고, gel을 가열하여 산화물 고체를 제조하는 방법 Sol-gel 법의 장점출발물질의 정제에 의한 고순도 재료의 제조 가능저온공정으로 세라믹스의 제조 가능반응성 조절을 통한 미세구조 제어가 용이함다성분계의 경우 성분간의 균질한 혼합, 분포가 가능새로운 조성의 유리 및 세라믹스의 제조 가능Nano Hybrid 재료의 제조 가능스퍼터링, CVD에 비하여 생산비용 저렴






참고문헌
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