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        전이금속이 치환된 반도체 물질의 자기적 특성 연구

        김재욱,차병관,지명진,권태필,박병천,경동현,진훈열,김승회,김종규,Kim, Jae-Uk,Cha, Byung-Kwan,Ji, Myoung-Jin,Kwon, Tae-Phil,Park, Byoung-Cheon,Kyoung, Dong-Hyoun,Jin, Hoon-Yeol,Kim, Seung-Hoi,Kim, Jong-Gyu 대한화학회 2010 대한화학회지 Vol.54 No.6

        본 연구는 전이금속이 치환된 묽은 자성 반도체의 자기적 특성을 연구하였다. 울츠자이트(wurtzite) 구조를 가지는 화합물은 졸-겔(sol-gel)법을 이용하여 합성하였다. 열역학적 특성과 자기적 특성을 가진 $Zn_{1-x}Co_xO$은 단일상으로 나타났으며, 농도에 따라 다른 특성을 보여주었다. 묽은 자성 반도체의 특성을 조사하기 위해 X-ray diffraction (XRD), scanning electronic microscope (SEM) 및 vibrating sample magnetometer (VSM)을 사용하였다. 구조 분석을 통해 단일상이 확인된 시료에서는 모두 강자성 특성이 발견되었고, 전이금속 이온의 농도를 5%이상 치환이 되면 강자성이 감소하는 현상이 나타났다. This is the study of magnetic properties of transition metal doped diluted magnetic semiconductors(DMSs). The wurtzite structure samples were synthesized by the sol-gel method. The thermodynamic characteristics and magnetic properties of $Zn_{1-x}Co_xO$ single phase was investigated for different doping concentration (x = 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%). The property of diluted magnetic semiconductors has been comfirmed by X-ray diffraction (XRD), Scanning Electronic Microscope (SEM) and Vibrating sample magnetometer (VSM). The magnetic properties of pure $Zn_{1-x}Co_xO$ is found to be dominated by the ferromagnetic interaction between doped transition metal ions, where by the ferromagnetic coupling strength is simply increased with the concentration(>5%) of the doped transition metal.

      • SCOPUSKCI등재

        스피넬 구조를 가지는 전이금속화합물(ZnCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)의 열적 분석 및 열역학적 특성 연구

        김재욱,지명진,차병관,김철현,장원철,김종규,Kim, Jae-Uk,Ji, Myoung-Jin,Cha, Byung-Kwan,Kim, Chul-Hyun,Jang, Won-Cheoul,Kim, Jong-Gyu 대한화학회 2010 대한화학회지 Vol.54 No.2

        형광체나 반도체의 소자로 사용되는 전이금속화합물 중에서 나노(nano) 크기를 가지는 스피넬 화합물을 합성하였다. 스피넬 화합물의 크기, 합성여부, 열적분석과 화합물의 특성을 확인하기 위하여 열 중량 분석기(TGA), X-선 회절 분석기(XRD), 적외선 흡수 분광기(IR)를 사용하였다. Scherrer식을 이용하여 화합물의 평균 입자 크기가 13~16 nm임을 예측할 수 있었다. 본 논문에 사용된 실험방법은 졸-겔(sol-gel)법을 사용하였으며, 소성 온도는 낮은 온도에서 진행 되었다($350^{\circ}C$). Kinetic 함수인 활성화 에너지와 전환인자를 계산하기 위해서 Kissinger방법과 Arrhenius식을 이용하여 계산하였다. $ZnCo_2O_4$와 $NiCo_2O_4$의 활성화 에너지는 163.42 kJ/mol와 147.01 kJ/mol 값을 가지는 있음을 확인하였다. 그리고 spinel 화합물들의 열역학적 함수(${\Delta}G^{\varphi}$, ${\Delta}H^{\varphi}$, ${\Delta}S^{\varphi}$)를 결정하였다. The spinel compound was obtained by the thermal decomposition of Zn-Co and Zn-Ni gel prepared by sol-gel method using oxalic acid as a chelating agent. The formation of spinel compound has been comfirmed by thermogravimetric analysis (TGA), x-ray powder diffraction (XRD) and infrared spectroscopy (IR). The particle size of 13 nm~16 nm was calculated by Scherrer's equation. The sol-gel method provides a practicable and effective route for the synthesis of the spinel compound at low temperature ($350^{\circ}C$). The kinetic parameters such as activation energy (Ea) and pre-exponential factor (A) for each compound were found by means of the Kissinger method and Arrhenius equation. The decomposition of spinel compound has an activation energy about 155 kJ/mol. Finally, the thermodynamic parameters (${\Delta}G^{\varphi}$, ${\Delta}H^{\varphi}$, ${\Delta}S^{\varphi}$) for decomposition of spinel compound was determined.

      • KCI등재
      • SCOPUSKCI등재

        국민학교 학생들의 혈액, 두발 및 조갑 내의 연농도 비교

        김재욱,이중정,김창윤,정종학,Kim, Jae-Uk,Lee, Jung-Jeung,Kim, Chang-Yoon,Chung, Jong-Hak 대한예방의학회 1995 예방의학회지 Vol.28 No.1

        대구시내 중심가의 국민학교 4학년 학생 남녀 각 50명씩들을 대상으로 혈액, 두발 및 조갑 내의 연농도를 정량분석하고 이들 각 시료 내의 연농도의 상관관계를 조사한 연구결과를 요약하면 다음과 같다. 혈액, 두발 및 발들의 평균 연농도는 각각 $6.00{\pm}2.44{\mu}g/dl,\;7.17{\pm}3.28{\mu}g/g,\;7.33{\pm}3.18{\mu}g/g$이었다. 혈중 연농도는 남학생이 $6.43{\pm}2.77{\mu}g/dl$, 여학생이 $5.59{\pm}2.01{\mu}g/dl$, 두발 중 연농도는 남학생이 $7.66{\pm}2.97{\mu}g/g$, 여학생이 $6.68{\pm}3.54{\mu}g/g$로 남학생에서 높았으나 통계적으로 유의하지 않았으며, 발톱의 경우는 남학생에서 $8.19{\pm}3.54{\mu}g/g$, 여학생에서 $6.47{\pm}2.59{\mu}g/g$로 남학생에서 유의하게 높았다. 혈액, 두발과 발톱 중 연농도에 따른 학생들의 분포는 혈액은 남학생에서 $5.0\sim7.4{\mu}g/dl(38%)$, 여학생에서는 $2.5\sim4.9{\mu}g/dl(42%)$에 전체적으로는 $5.0\sim7.4{\mu}g/dl(41%)$에 가장 많이 분포하였다. 두발의 경우 남학생에서 $5.0\sim7.4{\mu}g/g(32%)$, 여학생에서 $2.5\sim4.9{\mu}g/g(34%)$에 전체적으로는 $2.5\sim4.9{\mu}g/g(28%)$에 가장 많이 분포하였다. 발들에서는 남학생에서 $5.0\sim7.4{\mu}g/g(34%)$, 여학생에서 $7.5\sim9.9{\mu}g/g(30%)$에 전체적으로는 $5.0\sim7.4{\mu}g/g(31%)$에 가장 많이 분포하였다. 또한 남학생의 8%, 여학생의 4%로 전체 학생들의 6%에서 혈액 중 연농도가 $10{\mu}g/dl$을 넘었다. 혈액, 두발과 발톱 사이의 연농도의 상관관계를 보면 남학생에서 혈액과 두발의 연농도 사이의 상관계수는 0.4909(p<0.001)(regression equation : Y(두발 중 연농도)=0.5255X(혈액 중 연농도)+4.2810)였으며, 여학생에서의 상관계수는 0.3778(p<0.001) (regression equation : Y(두발 중 연농도)=0.6655X(혈액 중 연농도)+2.9632)이었다. 남학생에서 혈액과 발톱 중 연농도 사이의 상관계수는 0.5533(p<0.01) (regression equation : Y(발톱 중 연농도)=0.7076X(혈액 중 연농도)+3.6472)였으며 여학생에서의 상관계수는 0.2738(regression equation : Y(발톱 중 연농도)=0.3431X(혈액 중 연농도)+4.5570이었다. 남학생에서 두발과 발톱 중 연농도 사이의 상관계수는 0.4148(p<0.001) (regression equation : Y(발들 중 연농도)=0.4956X(두발 중 연농도)+4.3986)였으며, 여학생에서의 상관계수는 0.1159(regression equation : Y(발톱 중 연농도)=0.0825X(두발 중 연농도)+5.9214)이었다. 본 연구의 결과에서 여학생의 두발과 발톱간을 제외하고, 대도시 남자 국민학교 학생들의 혈액, 두발, 발들의 연농도간의 유의한 관련성이 있으므로 혈액, 두발및 발톱을 연 폭로평가의 상호보완, 혹은 대체시료로써 이용의 가능성이 있다고 생각된다. This study was conducted to measure the lead level in the blood, scalp hair and toenail of the elementary schoolchildren and assess the relationship among those samples. Lead concentration of the blood, scalp hair and toenail was measured for 100(male 50, female 50) fourth grade elementary schoolchildren in Taegu city. The mean lead level in the blood, scalp hair and toenail was $6.00{\pm}2.44{\mu}g/dl,\;6.68{\pm}3.54{\mu}g/g,\;and\;7.33{\pm}3.18{\mu}g/g. The mean lead level in the blood of schoolboys was $6.43{\pm}2.77{\mu}g/dl$, and that of schoolgirls was $5.59{\pm}2.01{\mu}g/dl$. The mean lead level in the scalp hair of schoolboys was $7.66{\pm}2.97{\mu}g/g$ and that of schoolgirls was $6.88{\pm}3.54{\mu}g/g$. The mean lead level in the toenail of schoolboys was $8.19{\pm}3.5{\mu}g/g$ and that of schoolgirls was $6.47{\pm}2.52{\mu}g/g$ and their difference was statistically significant. In schoolboys, the correlation coefficient between the lead level in the blood and scalp hair was 0.4909, and the data were fitted best by the regression equation Y = 0.5255X+4. 2810, where Y and X are scalp hair and blood concentration. In schoolgirls the correlation coefficient between the lead level in the blood and scalp hair was 0.3778, and the data were fitted best by the regression equation Y = 0.6655X+2.9632, where Y and X are scalp hair and blood concentration. In schoolboys, the correlation coefficient between the lead level in the blood and in the toenail was 0.5533, and the data were fitted best by the regression equation Y = 0.7076X+3. 6472, where Y and X are toenail and blood concentration. In schoolgirls the correlation coefficient between the lead level in the blood and in the toenail was 0.2738, and the data were fitted best by the regression equation Y = 0.3431X+4.5570, where Y and X are toenail and blood concentration In schoolboys, the correlation coefficient between the lead level in the scalp hair and in the toenail, in the schoolboys was 0.4148, and the data were fitted best by the regression equation Y = 0.4956X+4.3986, where Y and X are toenail and scalp hair concentration. In schoolgirls, the correlation coefficient between the lead level in the scalp hair and in the toenail was 0.1159, and the data were fitted best by the regression equation Y = 0.0825X+5. 9214, where Y and X are toenail and scalp hair concentration. Correlation among lead concentration in the blood, scalp hair and toenail of schoolchildren were statistically significant except between scalp hair and toenail in schoolgirls. These finding suggest that blood, scalp hair and toenail can be used as substitutive samples between each others.

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