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Untitled - KRRI 전자도서관

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제1장 연구개발과제의 개요<br />

제 1절 연구개발의 목적<br />

나노융합기술은 나노기술 발달과 함께 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서<br />

미세가공기술을 기반으로 나노 크기의 물질이 새로운 물리·화학적 기능을 갖도록 하<br />

는 기술이며, 의료산업, 정밀기계산업, 우주항공산업, 환경 및 에너지 등의 분야에서<br />

새로운 기술영역을 구축하고, 고도의 경제성을 실현할 수 있는 필수적인 기술로 인식<br />

되고 있다, 특히 나노소재 기술은 기존 소재로는 얻을 수 없는 새로운 기능 및 특성<br />

을 나타낼 수 있어 다양한 분야 및 산업에 적용할 수 있는 현대 과학의 최첨단 집적<br />

기술이라 할 수 있다. 나노기술 중에서 나노 소재분야는 금속, 세라믹, 고분자 등 매우<br />

다양한 분야로 세분화될 수 있으며, 이러한 나노 소재의 응용은 분말(powder), 튜브<br />

(tube), 휘스커(whisker), 박막(thin film), 벌크(bulk) 등 다양한 형태로 가능하다. 그중<br />

에서 나노 금속 분야는 종류가 다양한 만큼 응용범위도 대단히 넓으며, 마이크로 크기<br />

의 입자에서는 나타나지 않는 매우 특이한 성질을 가지고 있다.<br />

금속 나노결정은 촉매로서 널리 이용되며, 최근에는 단일 전자 소자, 자기 조립단분<br />

자막(self-assembled monolayer) 및 박막 전구체로서 이용하기 위한 연구들이 진행 중<br />

이다. 그러나 금속 나노결정을 산업용으로 적용하기 위한 종래의 기술수준은 미비하고<br />

비실용적이기 때문에 한계가 있다. 나노 금속 입자는 제한되지는 않으나, 생체 물질<br />

의 분리, 진단 프로브(조영제), 자기 공명 영상법, 바이오 센서, 마이크로 유체계 센서,<br />

약물/유전자 전달 및 자성유 체온열 요법 등의 넓은 범위의 적용 분야에 유용하다. 다<br />

만, 특별히 제한되는 것은 아니지만, 소수성 표면을 갖는 금속 나노 입자는 물에 대한<br />

감소된 용해도를 나타낼 수 있어 촉매 등에의 응용에 영향을 미칠 수 있다.<br />

나노신소재 기술은 임계성능구현, 초고효율 에너지 산업 실현을 가능하게 하는 미래<br />

필수 핵심소재이며 나노융합산업은 나노기술을 타산업에 접목하여 부가가치를 창출하<br />

는 미래 유망 산업으로 속도향상에 따른 철도시스템의 한계를 점진적으로 극복하고<br />

각 시스템의 기능 향상이 가능한 나노융합 기술을 적용한 전기철도 핵심 부품 성능향<br />

상 이 가능할 것으로 예상된다. 특히 21세기 철도 선진국으로의 성장동력과 새로운 비<br />

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