<Thermal-CVD ,열기상 측착법 모형>

Slides:



Advertisements
Similar presentations
I. 우주의 기원과 진화 4. 별과 은하의 세계 4. 분자를 만드는 공유결합. 0 수소와 헬륨 ?  빅뱅 0 탄소, 질소, 산소, 네온, 마그네슘, … 철 ?  별 별 0 철보다 더 무거운 원소들 …( 예 > 금, 카드뮴, 우라늄 …)?  초신성 폭발 원소들은.
Advertisements

Ⅰ. 우주의 기원과 진화 3. 원자의 형성 원자의 구성 - 원자핵 (+) 와 전자 (-) - 전기적 중성 - 원소의 종류마다 원자핵의 질량과 전자의 개수가 다름.
영화초등학교 5-3 최단비. 목 차 1. 실험 동기 2. 실험 방법 3. 가설 4. 실험 과정 5. 실험 1~8 6. 실험결과 7. 결론 8. 더 알고 싶은 점.
액체의 따른 잉크의 확산 속도 조원 : 김연주 문나래 민예담 정선주 한수경 한혜원.
2-4 과학 탐구 정은혜, 이상은, 김동희. 탐구 동기 더운 여름날 음식이 부패하는 것을 보고 어떤 음식에 가장 곰팡이가 많이 생길지 궁금해져서 탐구를 시도 하게 되었다.
주제 – 식물에 자외 선차단제를 바르면 어떻게 될까 ? 주제선정이유 우리는 자외선 차단제를 바르면 타지 않는데 식물은 어떤 반응을 나타낼까 궁금해서.
Gas Cabinet 사양서 (NF3 1Bottle Semi-Auto).
알에서나비까지의과정!.
재료수치해석 HW # 박재혁.
2015 학습성과발표회 포스터 ISA법을 이용한 MCFC 성능측정 지도교수 : 이충곤 교수님 이기정 화학공학과
전자파 연구실 Fast Beamforming of Electronically Steerable Parasitic Array Radiator Antennas: Theory and Experiment 세미나 자료 발표자 : 이동현 1.
03 전자 접촉기 제어 학습목표 ▶ 전자 접촉기의 동작 원리와 기능을 설명할 수 있다.
ISFV12 Gottingen, Germany
부산대학교 복합원격탐사 실험실 저고도 원격탐사를 이용한 해양 환경 관측
1-1 일과 일률.
무선 11N Chariot throughput절차서
전자기적인 Impedance, 유전율, 유전 손실
Distillation Filtration: Chromatography:. Distillation Filtration: Chromatography:
K-307PS??? Kyowariken 한국판매처 : 재성 엔지리어링
센서 11. 기체 압력 센서 안동대학교 물리학과 윤석수.
질의 사항 Yield Criteria (1) 소재가 평면응력상태에 놓였을 때(σ3=0), 최대전단응력조건과 전단변형에너지 조건은σ1 – σ2 평면에서 각각 어떤 식으로 표시되는가? (2) σ1 =σ2인 등이축인장에서 σ = Kεn로 주어지는 재료의 네킹시 변형율을 구하라.
RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) 러더포드 후방산란분석법
웰토르 VacSeal Total Vacuum Solution (High Vacuum Leak Sealant) 한 국
동의대학교 생명공학과 생물정화공학 폐 수 처 리 공 학 Wastewater Engineering; Treatment, Disposal, and Reuse 9장 생물학적 단위공정 – (2) 변 임 규
버스카드 시스템 1조 하경록 : 작품 제작, 파워포인트 김태승 : 작품 제작, 파워포인트 최성호 : 작품 제작, 프로그래밍
감압증류(vacuum distillation)
TiO2이용 친환경 소변기 3조 조동현 김동수 김낙천
예: Spherical pendulum 일반화 좌표 : θ , Ф : xy 평면으로부터 높이 일정한 량 S 를 정의하면
내열금속재료 항공기 내열 재료 H조 전성표.
4-6. 광합성 작용(1).
Hydrogen Storage Alloys
무게중심으로 최적의 안정적인 팽이를 찾아라 03김동균, 04김문성, 09박 홍, 10서영우.
과산화수소수의 촉매 분해 진주중학교 3학년 주동욱.
연소 반응의 활성화 에너지 연료가 연소되기 위해서는 활성화 에너지가 필요합니다.
5-9. 전기 에너지가 편리한 이유는? 학습 주제 < 생각열기 >
2조 식품생명공학과 조광국 배석재 윤성수 우홍배
Infusion pump (의약품 자동주입기)
1 [1] 매체 자료의 표현 방식 02 괴물.
3M Crystalline window film
Bi3+, Eu3+ 치환된 옥시플로라이드 합성 및 광학특성 연구
식품에 존재하는 물 결합수(bound water): 탄수화물이나 단백질과 같은 식품의 구성성분과 단단히 결합되어 자유로운 이동이 불가능한 형태 자유수(free water): 식품의 조직 안에 물리적으로 갇혀 있는 상태로 자유로운 이동이 가능한 형태.
6-9. 앙금 생성 반응이 일어나면 학습 주제 < 생각열기 >
(1st & 2nd Laws of Thermodynamics)
P 등속 직선 운동 생각열기 – 자동차를 타고 고속도로를 달릴 때, 속력계 바늘이 일정한 눈금을 가리키며 움직이지 않을 때가 있다. 이 때 자동차의 속력은 어떠할까? ( 속력이 일정하다 .)
위치 에너지(2) 들어 올리기만 해도 에너지가 생겨. 탄성력에 의한 위치 에너지.
학습 주제 p 운동 에너지란 무엇일까?(2).
6-10. 앙금을 만드는 이온을 찾아라! 학습 주제 < 생각열기 >
식물의 광합성 식물은 어떻게 영양분을 만들까요? 김 수 기.
끓는점을 이용한 물질의 분리 (1) 열 받으면 누가 먼저 나올까? 증류.
Detectors 정해린
( Windows Service Application Debugging )
종이비행기가 잘 날기 위한 조건 만든이:김윤성.
바넘효과 [Barnum effect] 사람들이 보편적으로 가지고 있는 성격이나 심리적 특징을 자신만의 특성으로 여기는 심리적 경향. 19세기 말 곡예단에서 사람들의 성격과 특징 등을 알아 내는 일을 하던 바넘(P.T. Barnum)에서 유래하였다. 1940년대 말 심리학자인.
1-5 용해도.
(생각열기) 요리를 할 때 뚝배기로 하면 식탁에 올라온 후에도 오랫동 안 음식이 뜨거운 상태를 유지하게 된다. 그 이유는?
물의 전기분해 진주중학교 3학년 주동욱.
광합성에 영향을 미치는 환경 요인 - 생각열기 – 지구 온난화 해결의 열쇠가 식물에 있다고 하는 이유는 무엇인가?
학습 주제 p 끓는점은 물질마다 다를까.
종이의 종류의 따른 물 흡수량 수원초등학교 6학년 이형민.
유체 속에서 움직이는 것들의 발전 진행하는 추진력에 따라 압력 차이에 의한 저항력을 가지게 된다. 그런데, 앞에서 받는 저항보다 뒤에서 받는 저항(흡인력)이 훨씬 더 크다. 유체 속에서 움직이는 것들은 흡인에 의한 저항력의 최소화를 위한 발전을 거듭한다. 그것들은, 유선형(Streamlined.
분별증류 GROUP12 조만기 양나윤 김세인.
7장 원운동과 중력의 법칙.
기체상태와 기체분자 운동론!!!.
감압증류(vacuum distillation)
시료채취장치, 조립 및 취급.
Energy Band (고체속의 전자구조)에 대해서 쉬운 얘기를 한 후에 Bloch state 로 다시 돌아 가겠습니다.
이산화탄소 발생실혐 관찰항목 이산화탄소의 색깔 이산화탄소의 냄새 촛불의 변화 석회수의 변화 ?
5-8. 전기 제품에 열이 발생하는 이유는? 학습 주제 < 생각열기 >
P 물질의 세 가지 상태 - 생각열기 – Q. 자동차에 액체, 기체 상태의 물질이 들어 있는 곳은 어디인가?
차량의 배기가스에 의한 공해로 엔진의 소음과 출력 저하로 신경이 쓰이십니까? 자!! Bio-Power Long으로
Presentation transcript:

<Thermal-CVD ,열기상 측착법 모형> 압력 변화에 따른 탄소코일 생성 변화 임수민 , 이다혜 , 조문주 신라대학교 공과대학 에너지응용화학과 ABSTRACT RESULTS CMC(Carbon Micro Coil) 은 약 1/1000mm 의 pitch로 코일 모양으로 감긴 비정질의 탄소섬유로 정의하고 있다. CMC는 전자파 흡수재, 마이크로파 발열재, 촉각 근접 센서, 마이크로 안테나, 생물 활성화제 등으로 널리 응용이 예상되는 새로운 탄소소재의 제품이다. CMC는 일반적으로 미량의 황 불순물을 포함하는 아세틸렌(C₂H₂)을 Ni 등의 촉매 하에 열분해하며 합성되며, 촉매 , 반응조건 , 장치조건 을 최적화 하지 않으면 탄소 미분말 또는 직선상의 탄소섬유 밖에 얻을 수 없다. CMC의 최대 특징의 하나는 우수한 탄력성이다. 코일직경이 큰 코일과 섬유직경이 작은 코일은 원래 코일길이의 약 15배까지 늘어나는 초 탄력성을 보인다. Micro ~ Nano 차원의 helical / 나선형의 CMC는 기존의 재료에서는 얻을 수 없는 고도의 신규 기능을 가지고 있어 지금까지의 소재와 재료에서 얻을 수 없는 용도에 응용할 할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 본 연구 에서는 압력의 변화를 40Torr , 60Torr , 80Torr , 100Torr , 120Torr 로 각 20 Torr 씩 압력의 변화를 20Torr씩 간격을 두고 Thermal-CVD로 750°C 에서 C₂H₂ 500sccm , SF6 40sccm 씩 아세틸렌은 1시간 동안 주입하고 육불화황은 아세틸렌 과 동시에 5분 동안 기체를 주입하고 5분이 지나면 기체주입을 정지시켜 CMC(Carbon Micro Coil) 를 만들었을 때 CMC가 어떤 압력에서 최적의 탄소 코일을 만들 수 있는지 연구한다. 완성된 Sample Fig. 500배 40Torr 60Torr 80Torr 120Torr 100Torr Fig. 2500배 40Torr 60Torr 80Torr EXPERIMENTAL DETALS 120Torr 100Torr <Thermal-CVD ,열기상 측착법 모형> C₂H₂ Flow Rate (sccm) SF6 Total Pressure (torr) Substrate Temperature (°C) Sample A 500 40 750 Sample B 60 Sample C 80 Sample D 100 Sample E 120 Fig. 5000배 40Torr 60Torr 80Torr Ni 0.1g 을 Weight 하여 세라믹 기판 위에 골고루 퍼지게 올리고 Thermal – CVD 석영관에 넣는다. Chamber 를 닫은 후 진공 전원 버튼 ‘ON’ 을 누르고 main valve를 열어 석영관 내에 Vacuum을 잡는다. MODE를 눌러 실험조건에 맞게 온도는 750°C 시간은 1시간으로 설정한다.석영관의 온도가 750°C 가 되면 MFC로 SF6 Gas 40sccm 5분, C₂H₂ Gas 500sccm 을 60분 동안 가스를 주입한 후 Valve를 조심스럽게 연다. 그 다음 main valve를 천천히 닫으면서 Bypass로 실험조건에 맞게 가스압 을 주입한다. 본 연구 에서는 압력의 변화에 따른 Carbon-Coil 의 생성을 연구하므로 가스압 을 40Torr , 60Torr , 80Torr, 100Torr , 120Torr 로 압력을 각기 다르게 설정하여 총 5개의 sample을 제작한다. 설정한 시간이 다 되면 MFC로 Gas주입을 끄고 Valve도 다 잠근다. Main valve 를 열어 석영관 내의 Vacuum 을 잡는다. 온도가 200°C 이하로 떨어지면 Main valve 를 닫고 Pump 를 끈 다음 , valve를 연다. 석영관 내의 sample을 꺼낸다. 제작된 sample은 SEM(Scanning Electron Microcopy:주사전자 현미경)으로 coil의 생성을 확인한다. 120Torr 100Torr CONCLUSION SEM(scanning electron microscopy)사진에서 확인 할 수 있듯이 40Torr , 60Torr , 80Torr , 100Torr , 120Torr 의 압력으로 실험을 하였을 때 Coil 의 생성 정도가 각기 다르다는 것을 확인할 수 있다. C₂H₂ 에서 C 는 Carbon을 성장시키는 역할을 하고 H는 Coil 을 깎아 내고 다듬는 역할을 하며 SF6에서의 S는 Coil 을 꼬이게 하는 성질이 있고 F는 H와 마찬가지로 Coil 을 깎아내는 성질을 가진다. 40Torr 에서 C2H2 는 자신이 가지고 있는 성질을 반응 하였지만 Coil 이 잘 꼬이지 않는 것으로 보아 SF6는 반응을 제대로 하지 않은 것으로 보인다. SF6 가 Ni의 Particle을 많이 만들어 주면 Coil로 성장 할 수 있는데 압력이 낮을 때에는 그 반응이 적게 반응한 것으로 예상된다. 또 100Torr 와 120Torr를 비교하였을 때 압력이 무조건 적으로 높다고 해서 Coil의 생성이 잘 생성되는 것이 아니라 적정한 지점의 압력에서 실험을 하였을 때 Coil 이 안정하고 촘촘하게 잘 생성되는 것을 확인하였다. 이러한 결과를 토대로 실험결과를 종합해보았을 때 적정한 압력에서 생성이 된 Coil 은 원래 Coil 의 길이 보다 약 15배 이상이 늘어나는 초 탄력성을 보이게 되며 그 적정한 압력이 100Torr로 압력을 주었을 때 최적의 CMC가 만들어 진다는 것을 확인 할 수 있었다. Department of Engineering in Energy & Applied Chemistry , Silla University , Busan 617-736, Korea