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Index & Contents

21세기는 나노공학

 

자연은 이미 수십억년 동안 나노구조물을 만들어 왔다. 그러나 나노테크놀로지 연구계획을 감독하고 있는 NSF의 미하일 로코는 보다 엄밀하게 나노기...

 

자연은 이미 수십억년 동안 나노구조물을 만들어 왔다. 그러나 나노테크놀로지 연구계획을 감독하고 있는 NSF의 미하일 로코는 보다 엄밀하게 나노기술을 정의하고 있다. 그의 정의에 따르면 새롭게 등장하고 있는 나노테크놀로지 분야는 특히 이전의 기술과 새로운 이 기술의 차이점을 비교했을 때 다음과 같은 핵심적인 특징을 가진 물질과 시스템을 다루는 분야에만 한정지어야 한다. 첫째 적어도1~100 나노미터 크기를 다뤄야 하고 둘째, 분자 구조의 물리적 화학적 특성들을 근본적으로 제어할 수 있음을 증명하는 공정과정을 통해 설계해야 하며 셋째, 보다 큰 구조물을 형성하기 위한 결합이 가능해야 한다는 점이다. 나노구조물 이용이 크게 주목받고 있는 이유는 적어도 이론상으로는 이러한 나노구조물이 전기적, 화학적, 기계적 도는 광학적으로 보다 뛰어난 특성을 가질 것이라는 생각 때문이다.

 

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새로운 도구가 발명되어 단일분자, 원자의 영상을 보여 줄 수 있을 뿐만 아니라 조작도 가능하게 함으로써, 현재 인류가 맞이하고 있는 나노 세대로 진입하기에 이르렀다. 이같은 혁명적인 발전의 상징이 된 도구는 바로 스케닝 탐침 전자 현미경으로, 여러 전자 현미경들 중에서도 특히 주사형 관통현미경과 원자 전자 현미경은 각각의 개별적인 원자의 모양이나 우너자의 이동을 관찰할 수 있다. 쮜리히에 있는 IBM 연구소는 마이크로칩에 1,000개 이상의 연결장치가 연결되어 AFM에 잉용 되는 미세한 나노미터 크기의 탐침을 보유하고 있다. 마치 노래기처럼 보이는 이 장치에 부착된 탐침은 얇은 폴리머에 디지털 비트를 기록할 수 있어서 현재 최고의 디스크 드라이버의 저장용량보다 20배 가량 높은 밀도로 데이터를 저장할 수 있다.

 

 

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