자기 특성 등에서 전혀 예기치 못한 성질이 나타나기 때문에 나노 입자를 제어하게 되면 이는 곧 엄청난 기술혁신으로 이어질 것으로 예측하고 있기 때문이다. 컴퓨터에 사용되는 반도체 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있으며 추후 대량생산 및 가공이 가능해지면 현재와 같은 부피에 1만 배 이상 기억용량이 큰 반도체를 만들 수 있다.. 나노기술의 특성 나노기술은 원자와 분자를 자유자재로 움직여 지금까지 자연계나 기존 재료에선 존재하지 않았던 새로운 물질을 합성해 만들어낸다는 점에서 기존의 연구방식과는 판이하다. 소자나 센서의 경우 작동 속도가 빨라지고, 전기 전도도가 좋아지며, 마모성이 약해진다. 반도체 미세 기술을 극복하는 대안으로 연구되기 시작된 나노기술은 아직 초보 단계에 머무르고 있지만 앞으로 기술의 발전에 따라 무한한 응용이 가능하다. 이러한 나노 소재나 소자는 기본 단위가 작아 물질을 적게 사용할 수 있고, 우리 몸 속을 탐사하는 초미세 로봇, 철강보다 5분의 1이나 가볍지만 10배 ......
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나노기술(NT; nanotechnology)
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1. 나노기술의 개요
2. 나노기술의 특성 nanotechnology
3. 나노기술의 발전 과정
4. 연구 및 응용 분야
1) 나노재료기술
2) 반도체 소자 및 저장 매체
3) 나노 바이오
5. 선진국의 기술개발 동향 ◎ 나노기술(NT)
1. 나노기술의 개요
나노(Nano)란 그리스어로 ‘난쟁이’를 뜻하는 ‘나노스(Nanos)’에서 유래된 말로 10억 분의 1m(머리카락 굵기의 10만분의 1 정도)를 의미한다. 10억분의 1m인 나노미터(㎚) 단위에서 이뤄지는 나노기술은 물질을 원자나 분자 수준에서 분석·조작하는 기술이다. 즉, 물질의 설계도인 결합구조에 맞춰 원자들을 기계적으로 적절히 결합시킴으로써, 원자들로부터 그 무엇이든 필요한 물질을 제조하는 것을 말한다. 반도체 미세 기술을 극복하는 대안으로 연구되기 시작된 나노기술은 아직 초보 단계에 머무르고 있지만 앞으로 기술의 발전에 따라 무한한 응용이 가능하다. 컴퓨터에 사용되는 반도체 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있으며 추후 대량생산 및 가공이 가능해지면 현재와 같은 부피에 1만 배 이상 기억용량이 큰 반도체를 만들 수 있다. 이처럼 나노기술은 전자와 정보통신은 물론 기계·화학·바이오·에너지 등 거의 모든 산업에 응용이 가능한 원천기술이다. 원자핵 주변의 전자 한두 개를 움직여 작동하는 소자, 몇 개의 암세포까지 검출할 수 있는 초고감도 센서, 우리 몸 속을 탐사하는 초미세 로봇, 철강보다 5분의 1이나 가볍지만 10배 이상 강한 신소재 등 초미시 세계에서 새로운 과학기술이 생겨나고 있는 것이다.
2. 나노기술의 특성
나노기술은 원자와 분자를 자유자재로 움직여 지금까지 자연계나 기존 재료에선 존재하지 않았던 새로운 물질을 합성해 만들어낸다는 점에서 기존의 연구방식과는 판이하다. 전문가들은 나노기술에 관해 단순히 ‘신기술’이라기보다는 ‘산업의 흐름을 바꾸는 새로운 패러다임’이라고 말한다. 나노미터 수준에서는 물질 내부의 전자가 갖는 에너지가 달라지고 같은 물질이라도 촉매 활성, 자기 특성 등에서 전혀 예기치 못한 성질이 나타나기 때문에 나노 입자를 제어하게 되면 이는 곧 엄청난 기술혁신으로 이어질 것으로 예측하고 있기 때문이다. 많은 소재, 센서, 소자들은 그 크기가 나노미터 수준으로 줄어들면 소형화 이외에 여러 물리적·화학적 성질이 변하게 된다. 소재의 경우 강도가 강해지고, 화학 반응성이 강해지며, 내연성이 생긴다. 또한 열전도율·광학적 성질이 변화하며, 마모성이 약해진다. 소자나 센서의 경우 작동 속도가 빨라지고, 전기 전도도가 좋아지며, 센서 민감도가 높아진다. 이러한 나노 소재나 소자는 기본 단위가 작아 물질을 적게 사용할 수 있고, 에너지 낭비를 줄일 수 있어 자연 친화적 기술이라 할 수 있다.
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