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Cu<sub>m</sub>SiO<sub>m+1</sub> 클러스터(m = 0 - 7)의 분자구조 그리고 전기적 특성에 관한 이론 연구
나호현,남성현,이기윤,장예슬,윤덕영,배균택,Na, Ho-Hyun,Nam, Seong-Hyun,Lee, Gi-Yun,Jang, Ye-Seul,Yoon, Duck-Young,Bae, Gyun-Tack 대한화학회 2016 대한화학회지 Vol.60 No.4
안정된 구조로 알려진 산화구리 클러스터(Cu<sub>n</sub>O<sub>n</sub>, n = 1 - 8)를 이용하여 구리 원자를 규소 원자로 치환하여 Cu<sub>m</sub>SiO<sub>m+1</sub> (m = 0 - 7)의 안정된 구조를 최적화하였다. B3LYP/LANL2DZ의 이론수준에서 계산하였으며 중성과 하전된 안정된 구조를 계산하였다. 구리원자를 규소 원자로 치환으로 인한 구조적 변화를 위해 결합길이, 결합각, 그리고 Mulliken 전하를 계산하였다. 클러스터의 상대적 안정성을 구하기 위해 second differences in energy를 계산하였고 전기적 특성을 연구하기 위해 이온화 에너지와 전자친화도 계산을 수행하였다. We investigated the structures and electronic properties of Cu<sub>m</sub>SiO<sub>m+1</sub> clusters with m = 0 - 7. For these clusters, we replaced a Cu atom in the copper oxide clusters with a Si atom. The B3LYP functional and LANL2DZ basis set were used for optimization of the molecular structures of all neutral and charged clusters. The bond distances, bond angles, and Mulliken charges were calculated to study the structural properties. In addition, in order to understand the electronic properties, we examined the ionization energies, electronic affinities, and second differences in energies.
유리 섬유 함량과 수분 흡수률에 따른 polyamide 특성 변화
구기동,김경환,이기윤 충남대학교 바이오응용화학연구소 2007 응용화학공학 Vol.1 No.1
An elongation strength of engineering plastic is lower than metal but specific strength is higher than metal or almost same. Fiber glass is the most useful reinforcement filler, and it is added by 30~40 weight%. Moreover, aramide and carbon fiber come into the spotlight nowadays. Carbonate is a kind of good material as a reinforcement and inclusion material, and so many inorganic material is used. Polyamide used most of all engineering plastic has a good mechanical property in particular impact strength due to good crystalline plastic, so it is used as a industrial components of automobiles, various machines, electrical equipments and electronics. In this paper, we studied on property change of Polyamide due to glass fiber fraction and impact strength change of glass fiber reinforced Polyamide due to rate of water absorption.