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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

전예지 (중앙대학교, 중앙대학교 대학원)

지도교수
박주현
발행연도
2022
저작권
중앙대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수4

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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강유전성 재료로서 고분자의 사용은 가공이 용이하고 비용이 저렴하며 복잡한 모양 및 표면과의 호환성 등 매력적인 이점 때문에 지속적으로 연구되고 있다. 본 연구에서는 가장 대표적인 강유전성 고분자 중 하나인 P(VDF-TrFE)를 사용하였다. 캐패시턴스는 유전율에 비례하며, ?P(VDF?_70-?TrFE?_30)의 경우 유전율이 섭씨 120도 이하의 온도에서 온도에 비례한다. 뿐만 아니라 강유전성 고분자는 다른 종류의 강유전성 물질들보다 고온에서 열적 안정성을 보인다. 때문에 우리는 태양광의 근적외선을 흡수하여 스스로 열을 발생시키는 광열용 물질로 공액 고분자 나노입자를 준비하였다. 발생된 열은 온도를 높이고, PVDF-TrFE 내부의 쌍극자의 배향을 용이하게 만든다. 결국, 우리는 캐패시턴스가 향상된 캐패시터를 제작하였다. FLIR과 Precision LC Ⅱ Ferroelectric Tester를 이용하여 온도와 캐패시턴스의 상관관계를 확인하였다. 우리 연구의 에너지원은 햇빛이기 때문에 본 연구가 일상생활에 적용될 수 있을 것이라 기대한다.

목차

I. Introduction 1
II. Experimental 8
2.1 Materials 8
2.2 Preparation of Nano-Particles 9
2.3 Fabrication of Capacitor 11
2.4 Characterizations and Instruments 13
III. Results and discussions 14
3.1 Preparation and Properties of Conjugated Polymer Nano-Particles Assembles with Octanoic Acid and Octynol 14
3.2 Properties of Ferroelectric Layer of Capacitor 19
3.3 Electrical Property of the Capacitor 32
IV. Conclusion 37
References 38
국문초록 44

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