POLYMERS Vol.60 No.9
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특집
서로 다른 계면에서의 고분자
전망
고체 표면에서의 고분자 그라프트에 의한 계면의 제어 및 형성 요시나가 코지
<Abstract> 고체의 표면을 기점으로 하는 리빙 라디칼 중합반응의 개발을 통해서, 고체의 표면에 분자량이 제어된 고분자를 고밀도로 그라프트하는 "grafting from"법이 실현되어, 계면 화학은 새로운 방향으로의 전개가 기대되고 있다. 본 원고에서는 이 방법에 의한 특이적인 계면의 형성과 계면에서의 신규 현상에 관한 최근 연구를 소개한다.
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계면작용에 기반한 박막의 구조형성과 배향유기 세키 다카히로, 나가노 슈사쿠
<Abstract> 고분자 박막은 일반적으로 용매 도포를 통해서 제조된다. 그러나 규칙적인 구조 및 계층 구조가 기능 발현에 중요한 역할을 하는 고분자 막을 만들기 위해서는 분자의 집적 및 구조 형성의 배향을 마음대로 제어할 수 방법의 개발이 요구된다. 본 원고에서는 계면의 상호 작용을 적극적으로 이용한 구조 형성과 배향 유기에 관한 연구결과를 개관하고 그 의의를 소개한다.
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계면의 물리화학적인 성질과 접착 특성 오치 미츠카즈
<Abstract> 접착 및 접합에서는 피착체와 접착제의 계면 특성이 접착 및 접합의 성질을 결정하는 가장 중요한 요인이 되는 경우가 많다. 계면에서는 계면 자유 에너지를 최소화하기 위해서 자발적으로 계면 조성이 변화한다. 또한, 접착 과정에서 접착제의 수축이 일어남과 동시에 계면에 응력이 축적된다. 이러한 접착 계면에서의 조성 변화와 축적된 응력이 접착 접합부의 성능에 미치는 영향을 계면 화학의 관점에서 소개한다.
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토픽
과불소화 알킬기를 포함하는 고분자의 표면 구조해석 스기야마 겐지
<Abstract> 다양한 블록 공중합체 및 perfluoroalkyl (RF) 그룹을 포함하는 말단 기능화 고분자는 리빙 음이온 중합 기술에 의해 정밀하게 합성된다. 그 결과 생성되는 고분자 필름은 고분자의 화학적 구조에 따라 불소가 풍부한 표면을 구성하는 관점에서 면밀하게 동정되었다. 건조한 표면에서 관찰된 RF 그룹의 밀집현상은 고분자 필름의 표면 분석을 통해서 밝혀졌다. 흥미롭게도, RF 그룹이 친수성 고분자에 도입되었을 때, 환경 변화에 반응하여 표면이 재구성되는 현상이 관찰되었다.
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블록 공중합체 박막에서의 마이크로 도메인의 직립배향과 장거리 질서구조 제어 하야카와 데루아키
<Abstract> 기반에 수직으로 배향한 블록 공중합체 박막에서 층상구조 및 원통형과 같은 마이크로 도메인은 주형과 수직 측면 벽의 높은 형상비로 인해서 병렬 실린더 또는 구형에서 형상을 전송하는 데 있어서 유용하다. 본 원고에서는 마이크로 도메인의 배향과 장거리 배열과 관련된 최근의 연구결과를 소개한다.
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블록 공중합체 미립자에서의 응집 구조 야부 히로시
<Abstract> 벌크 상태와 다른 독특한 마이크로 상분리 구조는 삼차원 감금 공간으로 여겨지는 블록 공중합체의 입자에서 발견된다. 블록 공중합체 입자는 자기 조직 침전법(SORP)에 의해서 형성된다. 전자 현미경을 이용한 관찰을 통해서 입자의 마이크로 상분리 구조가 층상 구조에서 입자의 크기에 따라 여러 가지 독특한 형태로 변화하는 것이 밝혀졌다.
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X선 광자 상관 분광법을 이용한 연성재료의 표면 동역학의 연구 호시노 다이키
<Abstract> X-선 광자 상관 분광법(XPCS)은 연성 재료의 계면 역학을 연구하는 데 있어서 중요한 기술이다. 본 원고에서는 계면 역학과 관련된 최근의 XPCS 연구를 개관한다. 또한, 폴리스티렌 매트릭스에서의 고분자가 그라프트 처리된 나노입자의 동역학에 관한 XPCS 연구를 소개한다.
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나노 접촉 검사기술을 이용한 고분자 표면 및 계면의 연구 나카지마 겐
<Abstract> Nanopalpation은 원자 힘 현미경의 날카로운 탐침을 의사의 손가락과 같이 이용하여 나노 수준에서의 영의 계수, 접착 에너지 및 에너지 소실과 같은 물리적 속성을 확인할 수 있는 기술이다. 이 기술과 종래의 탭핑 방식 간의 비교는 블록 공중합체 열가소성 엘라스토머를 모델 표본으로 이용하여 이루어졌다.
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성장하는 고분자
유산 중합효소의 불가사의 마츠모토 겐이치로
<Abstract> 폴리(젖산)의 생합성은 락테이트 중합효소를 이용하여 이루어졌다. 실험 조건은 우연하게 발견되었다.
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고분자과학의 최전선
융합 재료: 바이오미네랄화를 뛰어넘는 기능성 재료의 개발을 위하여 가토 다카시
<Abstract> 물질이 환경과 조화를 이루는 지속 가능한 사회를 만들기 위해서 새로운 유기/무기 하이브리드 재료를 개발하는 것이 중요하다. 이 재료들은 에너지와 자원을 효율적으로 이용하는 과정을 통해서 생산되어야 한다. 자연계에 존재하는 바이오미네랄화를 모방하는 것은 유기/무기 하이브리드 재료를 형성하기 위한 중요한 전략 중의 하나이다. 이빨, 뼈, 조개 및 외골격과 같은 정교한 하이브리드 재료는 바이오미네랄화에 의해 만들어지며, 이 재료들은 우수한 성질을 나타낸다. 분자제어는 바이오미네랄화에서 중요한 요소이다. 이 과정에서 단백질과 다당류와 같은 바이오 고분자들은 정밀하게 무기물질의 결정화를 제어한다. 미래 지향적이며 환경친화적인 고기능성 재료를 개발하기 위한 혁신적인 연구는 최첨단의 유기 물질과 기능성 무기 재료의 융합을 통해서 실현될 것이다.
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