POLYMERS Vol.58 No.7 July 2009
고분자 Vol.58 No.7
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특집
자기조직화와 고분자 재료
성장하는 고분자
‘마이너스’를 ‘플러스’로 후지이 슈지
<Abstract>연구자들은 자주 예상치 못한 현상에 직면하곤 한다. 그 경우 연구자들이 다른 관점으로부터 그 현상을 주의깊게 관찰한다면, 그리고 또한 진지하게 생각하고 능동적으로 행동한다면, 흥미진진한 새로운 발견으로의 문이 열릴 것이다.
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전망
자기조립화에 의한 초분자 및 분자 기계의 구축 하라다 아키라, 야마구치 히로야스
<Abstract>근래 분자의 자기조직화 현상을 이용하여 다양한 초분자구조의 형성이 실현되어 왔다. 본 저자들의 연구를 통해서 아령형의 분자에 고리가 결합된 형태의 Rotaxane의 합성 및 초분자 폴리머가 자기 조립화를 이용함으로써 더욱 효율적으로 합성될 수 있다는 것이 밝혀졌다. 본 리뷰에서는 자기조직화를 이용한 초분자 구조체의 구축 및 분자기계로의 전개와 관련된 최근의 연구결과와 이 분야의 전망에 대해서 소개한다. 키워드: Self-Organization / Supramolecular Structure / Rotaxane / Molecular Machine
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고분자 계에 존재하는 소산구조 Olaf KARTHAUS
<Abstract>자기조직화란, 간단한 기본 구성요소로부터 동적인 초구조체를 형성하는 과정이다. 열역학적 평형상태에 존재하지 않음으로 인해서 에너지를 방출하게 되는 소산구조로부터 자기조직화된 구조들이 형성될 수 있다. 이와 같은 사실은 소산구조로부터 형성되는 자기조직화 구조는 근본적으로 통제되기 힘들다는 것을 의미한다. 그러나 한편으로는 외부의 자극 없이도 매우 간단한 초기 조건으로부터 고도로 복잡한 구조를 형성하는 것이 가능함을 의미하기도 한다. 본 리뷰에서는 먼저 소산구조의 기본 개념에 대해서 소개한 후, 어떻게 이와 같은 bottom-up접근방식이 마이크로 수준의 구조를 형성하는데 이용될 수 있는지를 몇가지 예를 통해서 설명하고자 한다. 키워드: Energy Dissipation / Convection / Dewetting / Patterning / Photonics / Electronics
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고분자 혼합계에 있어서 광유기(光誘起)상분리와 자기질서화 현상 나카니시 히데유키,
Qui TRAN-CONG-MIYATA
<Abstract>본 원고에서는 광가교반응을 광중합과 조합함으로써 고분자 혼합계 내에 상분리와 화학반응 사이의 경합을 일으켜 다양한 질서구조를 발현하는 고분자계의 상반상호작용의 경합 효과에 대해서 설명한다. 경합효과의 예로써, 빛의 강도의 경사를 이용한 경사공연속구조(傾斜共連続構造)의 형성과정 및 컴퓨터 지원 광조사법에 의한 임의의 대칭성 및 특성 길이 분포를 포함하는 다상계 고분자의 설계법을 소개한다. 키워드 : Interpenetrating Polymer Networks / Photo-cross-link Reaction / Photopolymerization, Competing Interactions, Stationary Nonequilibrium Process / Self Ordering / Graded Co-continuous Structure / Computer-Assisted Irradiation Method
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자기조립화 고분자의 약물전달에의 응용 요코야마 마사유키
<Abstract>본 원고에서는 약물전달 체계로써 고분자 재료의 자기조립 현상의 응용에 관해서 고분자 미셀 전달체 시스템을 중심으로 소개한다. 먼저 약물전달의 목적과 방법론을 설명한 후, 고분자를 이용한 약물전달체의 분류를 바탕으로, 그중에서 고분자의 자기 조립화와 관련된 약물전달체에 대해서 설명한다. 키워드: Drug Targeting / Polymeric Micelle / Self-assembling Polymer / DDS
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자기조립화 겔: 시공간기능을 보유한 4차원 재료로써의 고분자 겔 요시다 료
<Abstract>최근 자기조립화 재료에 관한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 이 중에서 본 원고에서는 시공간 구조를 가진 신규 기능성 겔의 설계와 응용에 대해서 소개하고자 한다. 분자 설계에 기반한 자기조립 뿐만이 아닌, 겔 내에 소산구조를 생성하는 디자인을 바탕으로 독특한 기능을 창출하는 재료 설계의 새로운 개념을 제안한다. 키워드: Self-Organization / Dissipative Structure / Spatio-Temporal Structure / Polymer Gels / Self-Oscillation
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토픽
광중합반응에 따른 자발적 미세구조의 형성 하토리 토시아키
<Abstract>주기적인 마이크로구조는 평형 자외선(parallel UV light) 조사에 의해 개시되는 고분자 중합반응에 의해서 자발적으로 형성된다. 생성되는 마이크로 구조는 소산구조로 여겨진다. 키워드: Self-Organization / Photopolymerization / Parallel UV Light
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수중 자기조립화 기능을 보유한 새로운 폴리올레핀 재료 스즈키 마코토, 마토이시 카오리
<Abstract> 정련된 친수성 폴리올레핀 재료들이 새롭게 개발되었다. 이 고분자 재료들은 수중에서 분산되어 자기 조직화 과정을 통해서 벌레 모양의 섬유와 나노 입자를 형성한다. 키워드: Water Dispersion / Nanoparticle / Polyolefin / Self-Organization
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블록고분자의 자기조립화에 의한 나노 리소그래피와 전자재료에의 응용 아사카와 코지
<Abstract>구성요소의 피처 크기(feature size)가 점점 더 작아짐에 따라서 전자기기의 성능이 크게 향상되어 왔다. 블록 공중합체 리소그래피는 기존의 포토리소그래피에 비해서 더욱 더 작은 패턴들을 제조할 수 있다. 이와 같은 블록 공중합체 리소그래피의 성질은 블록 공중합체가 나노 스케일의 주기적인 패턴을 형성할 수 있다는 점과 그와 같은 패턴을 기질에 전사할 수 있다는 점에 기인한다. 다양한 종류의 기기들이 머지않아 블록 공중합체 리소그래피에 의해서 실현될 것으로 예상된다. 키워드: Block Copolymer / Self Assembling / Lithography / Resist
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자기조립성 펩티드의 나노섬유(Nanofiber) 히드로 겔 요코이 히데노리,
키노시타 타카토시
<Abstract>RASDA16-1 (RASARADARASARADA)과RASDA16-2 (RASARADARADARASA)와 같은 자기조립성 펩티드가 각각 나노섬유 scaffold와 투명한 히드로 겔을 형성함을 확인했다.
Keywords: Self-Assembly / Peptide/ β-Sheet / Nanofiber / Hydrogel 키워드: Self-Assembly / Peptide/ β-Sheet / Nanofiber / Hydrogel
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블록 공중합체를 이용한 에너지 관련 기기 니시키타니 요시노리
<Abstract>본 연구팀에서는 블록 공중합체를 이용하여 배터리, 축전기, 유기태양전지와 같은 에너지 관련 기기를 개발하기 위한 연구를 수행하고 있다. 지금까지 본 연구실에서는 겔 타입의 염료감응형 태양전지로써poly(vinylidenefluoride-co-hexafluoropropylene)을 함유한 고분자 고체 전해질을 개발해왔다. 본 원고에서는 벌크 이질접합 유기박막태양전지(bulk heterojunction organic thin-film solar cells)의 생성을 위해 필요한 공여체/수용체 타입의 블록 공중합체에 대해서 소개한다. 키워드: Energy-Related Device / Block Copolymer / Organic Solar Cell / Polymer Solid Electrolyte / Donor /Acceptor-Type Block Copolymer
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고분자 과학의 진보
소프트 인터페이스 –고분자계면의 신기능- 후지타 마사히로, 마에다 미즈오
<Abstract> 고분자와 같은 연성 물질(soft matter)을 포함한 인터페이스는 동적인 성질을 갖고 있다. 이와 같은 소프트 인터페이스는 물분자, 이온, 그리고 기질 등을 포함한다. 고밀도의 그라프트 고분자 브러시를 가진 표면과 콜로이드 상태의 나노 입자들은 바이오 재료 및 바이오 센서로써 이용가능한 독특한 특성을 갖는다. 본 원고에서는 특별히 비이온성 그리고 음이온성 고분자들에 있어서 소프트 인터페이스의 특성과 기능을 상세히 살펴보았다. 키워드: Soft Interface / Polymer Brush / Polyelectrolyte / PEG / DNA
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