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The electro-rheological properties of silica and titania coated MWNTs : 실리카 및 티타니아가 코팅된 다중벽 탄소나노튜브의 전기유변학적 특성분석

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dc.contributor.advisor강태진-
dc.contributor.author오민경-
dc.date.accessioned2017-07-14T03:05:33Z-
dc.date.available2017-07-14T03:05:33Z-
dc.date.issued2013-02-
dc.identifier.other000000009534-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/123253-
dc.description학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 재료공학부, 2013. 2. 강태진.-
dc.description.abstract본 연구에서는 sol-gel process를 이용하여 다중벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube, MWNTs)의 표면에 각각 실리카(Silica, SiO2) 및 티타니아(Titania, TiO2)를 균일하게 코팅처리 후 실리콘 오일에 분산시켜 고전압 하에서도 안정적이며 높은 shear stress값을 갖는 두 종류의 전기유변유체(Electro-rheological fluid, ERF)를 제조하였다.
먼저 표면을 코팅하기 위해 탄소나노튜브를 24시간 동안 산처리 한 뒤, –COOH, -OH의 관능기를 도입하였다. 그 후 sol-gel process를 이용하여 탄소나노튜브의 표면에 각각 실리카 및 티타니아를 코팅하였으며 HR-TEM을 통해 탄소나노튜브의 벽면을 따라 실리카 및 티타니아가 모두 20nm의 두께로 균일하게 코팅된 모습을 확인 할 수 있었다. 또한 Line profile 및 EDS 분석을 통해 코팅된 물질이 Si와 Ti임을 확인하였고, 두께 및 core-shell 구조를 정량적으로 확인하였다.
또한 FT-IR, XRD 분석 통해 화학적 결합과 구조를 확인하였다. FT-IR을 이용하여 SiO2 및 TiO2 결합이 형성되었음을 화학적 결합을 통해 알 수 있었고, XRD 결과를 통해 본래의 탄소나노튜브에서 나타난 sharp 한 피크가 사라지고 코팅된 물질로 인해 표면이 비결정성 구조가 되었음을 확인 할 수 있었다.
다음으로, high voltage generator가 장착된 Rheometer를 통해 각각의 코팅된 탄소나노튜브가 실리콘 오일에 균일하게 분산된 유체의 전기유변학적 특성을 분석하였다. 두 가지 물질 모두 전기장을 인가하였을 때 shear stress값과 shear viscosity값이 증가하는 거동을 보였으며, 전기장의 세기 및 유체의 weight percent가 증가 할수록 그 세기도 증가함을 확인하였다. 두 가지 물질 중에서 티타니아를 코팅한 물질의 경우 shear stress 및 viscosity값이 높게 나왔다. 또한 유체의 solidity를 나타내는 G′(Storage modulus)값과 fluidity를 나타내는 G″(loss modulus)값을 비교하여 전기장 유무에 따른 점탄성 거동도 확인하였다. 전기장인가 시 모든 frequency영역에서 G′값이 G″값보다 안정적으로 높게 유지되었고, 이를 통해 전기장하에서 유체가 효과적으로 solid-like한 거동을 보임을 알 수 있었다. G′값 또한 티타니아를 코팅한 물질이 더 높게 나왔음을 확인하였다.
마지막으로, Impedance analyzer를 통해 유체의 dielectric property를 평가하였고, 두 물질 중 티타니아가 코팅된 경우가 permittivity값이 더 높게 나왔음을 확인하였다. 이를 통해 티타니아가 코팅된 탄소나노튜브가 전기장하에서 polarization 능력이 더 뛰어남을 알 수 있었고 이로 인해 전기유변학적 특성 들이 높게 나타났음을 확인 할 수 있었다.
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dc.description.tableofcontentsABSTRACT i
CONTENTS iii
LIST OF FIGURES v
LIST OF TABLES viii
1. Introduction 1
2. Literature Review 3
2.1 Electrorheological fluid(ERF) 3
2.2 Research trends of electrorheological fluid 6
2.3 Carbon nanotubes as electrorheological material 9
2.4 Sol-gel process 11
3. Experimental 13
3.1 Functionalization of MWNTs 13
3.2 Coating process of F-MWNTs 15
3.2.1 Fabrication of silica-coated MWNTs 15
3.2.2 Fabrication of titania-coated MWNTs 17
3.3 Preparation of electrorheological fluid 19
3.4 Characterization 20
4. Results and Discussion 23
4.1 Morphology 23
4.1.1 Morphology of MWNTs 23
4.1.2 Morphology of silica and titania coated MWNTs 24
4.1.3 The effect of sol-gel process conditions on morphology 24
4.1.4 Line profile analysis and EDS spectrum 28
4.2 Chemical and structure analysis 32
4.2.1 FT-IR spectra 32
4.2.2 X-ray diffraction patterns 34
4.3 Electrorheological properties 36
4.3.1 Steady shear properties 36
4.3.1.1 Effect of shell materials(silica and titania) on ERF 40
4.3.1.2 Effect of weight fraction on ERF 41
4.3.2 Dynamic viscoelastic properties 45
4.4 Dielectric properties 48
4.5 Sedimentation properties 50
5. Conclusion 51
6. References 53
ENGLISH ABSTRACT 56
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dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent6221569 bytes-
dc.format.mediumapplication/pdf-
dc.language.isoko-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subjectSmart material-
dc.subjectElectrorheological fluid-
dc.subjectCarbon nanotube-
dc.subject.ddc620-
dc.titleThe electro-rheological properties of silica and titania coated MWNTs-
dc.title.alternative실리카 및 티타니아가 코팅된 다중벽 탄소나노튜브의 전기유변학적 특성분석-
dc.typeThesis-
dc.description.degreeMaster-
dc.citation.pagesⅷ, 57-
dc.contributor.affiliation공과대학 재료공학부-
dc.date.awarded2013-02-
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