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열심히 준비 하였습니다. 사용하시는 분들에게 많은 도움이 되었으면 합니다.
Polymer-CNTcomposite

목차/차례

  1. 1.서론
  2. 2.CNT의 분산
  3. 1)기계적 분산
  4. ①초음파 처리
  5. ②볼밀링에 의한 분산
  6. ③연마와 마찰(grinding, rubbing)
  7. 2)화학적 분산
  8. ①용매와 분산제를 이용한 분산
  9. ②강산에서의 분산
  10. ③표면기능화
  11. ④고분자를 이용한 분산
  12. 3.CNT/Polymer 나노복합재료의 가공방법
  13. 1)in-situ polymerization(동시중합법)
  14. 2)solution mixing(용액 복합화)
  15. 3)melt mixing(용융복합화)
  16. 4.polymer/CNT composite의 특성
  17. 1)역학적 특성
  18. 2)열적 특성
  19. 3)전기적인 특성
  20. 4)광학적인 특성
  21. 5.결론

본문/내용

1.서론
탄소나노튜브는 1~100nm 직경을 가지면서 최대 수십 cm까지의 길이로 합성될 수 있다. 탄소나노튜브는 종횡비(L/D≒1000)가 크고, 전류흐름 밀도가 구리선의 약 1000배 정도 높으며, 기계적 강성은 강철의 10~1000배정도 높다. 게다가 진공상태에서 약 2800℃의 열 안정성을 갖고 있으며, 열 전도성은 다이아 몬드에 배해 2배정도 높다.
이와같이 독특한 기계적, 화학적, 전기적인 특성을 갖는 탄소나노튜브는 열화학 기상증착법이나 아크방전법을 이용하는 방법으로 합성된다. 이러한 탄소나노튜브 합성과정에서 탄소나노튜브는 입자간에 응집현상이 발생한다. 응집은 ㎛ 수준에서 나노튜브가 각각의 입자로서 다른 입자들과 서로 얽히고 감겨있는 물리적 응집과, 단층벽 탄소나노튜브(SWNT) 경우처럼 nm 수준에서 분자간 힘인 van der Waals 힘과 같은 표면 인력(~950meV/nm)에 의해 응집되는 화학적 응집도 있다. 이러한 응집현상은 기계적 강도와 전도특성을 향상시킬 수 있는 3차원적 네트워크 구조형성을 방해한다. 향후 나노튜브 시장규모나 산업적 활용 측면에서도 전도성고분자 응용분야가 매우 클 것으로 예상되지만 고분자 matrix에 나노튜브가 완벽히 …



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I D : stle*****
Date : 2015-10-11
FileNo : 16172948

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