RISS 학술연구정보서비스

검색

인기 검색어

    다국어 입력

    http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

    변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

    예시)
    • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
    • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
    닫기
    KCI등재

    나노 재료를 이용한 최신 센서 기술 동향-리뷰 = Trends in recent sensor technology using nano materials-Review

    한글로보기

    https://www.riss.kr/link?id=A103745529

    • 0

      상세조회
    • 0

      다운로드
    서지정보 열기
    • 내보내기
    • 내책장담기
    • 공유하기
    • 오류접수
    인용문이 복사되었습니다.

    부가정보

    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    최근 인류의 삶의 질 향상에 따라 건강하고, 쾌적하고, 편안한 삶을 살기 위한 많은 노력이 진행되고 있다. 센서는 이러한 삶의 질 향상을 위해서 필수불가결한 요소 중 하나이며, 고성능의 지능화된 센서가 요구되고 있어, 앞으로 이에 대한 수요는 더욱 증대될 것으로 생각된다. 최근의 센서 연구 개발 방향은 센서에 기능을 부여하는 기능성 재료가 중요한 요소로 더욱 부각되고 있으며, 특히, 다양한 성분과 형태로 존재하는 나노 기능 재료는 기존의 벌크 재료와는 차별화된 독특한 물리, 화학, 기계, 광학적 특성을 갖고 있어 더욱 주목받고 있다. 최근 기존의 나노 입자 연구에서 더욱 발전하여 센서로 적용하기 위한 나노선이나 CNT를 포함한 나노튜브, 나노 복합재료 등의 연구가 매우 활발하다. 본 논문에서는 이러한 나노 재료를 이용한 가스 센서, 수질 센서, 바이오 센서, 광 센서 그리고 물리 센서 등 최신 나노 센서 연구개발 동향을 살펴보았으며, 미래 센서기술 발전방향 중 하나로서 나노 재료에 의한 센서의 고기능화 및 극소형화가 매우 중요한 부분으로 활용될 것으로 예측되었다.
    번역하기

    최근 인류의 삶의 질 향상에 따라 건강하고, 쾌적하고, 편안한 삶을 살기 위한 많은 노력이 진행되고 있다. 센서는 이러한 삶의 질 향상을 위해서 필수불가결한 요소 중 하나이며, 고성능의 ...

    최근 인류의 삶의 질 향상에 따라 건강하고, 쾌적하고, 편안한 삶을 살기 위한 많은 노력이 진행되고 있다. 센서는 이러한 삶의 질 향상을 위해서 필수불가결한 요소 중 하나이며, 고성능의 지능화된 센서가 요구되고 있어, 앞으로 이에 대한 수요는 더욱 증대될 것으로 생각된다. 최근의 센서 연구 개발 방향은 센서에 기능을 부여하는 기능성 재료가 중요한 요소로 더욱 부각되고 있으며, 특히, 다양한 성분과 형태로 존재하는 나노 기능 재료는 기존의 벌크 재료와는 차별화된 독특한 물리, 화학, 기계, 광학적 특성을 갖고 있어 더욱 주목받고 있다. 최근 기존의 나노 입자 연구에서 더욱 발전하여 센서로 적용하기 위한 나노선이나 CNT를 포함한 나노튜브, 나노 복합재료 등의 연구가 매우 활발하다. 본 논문에서는 이러한 나노 재료를 이용한 가스 센서, 수질 센서, 바이오 센서, 광 센서 그리고 물리 센서 등 최신 나노 센서 연구개발 동향을 살펴보았으며, 미래 센서기술 발전방향 중 하나로서 나노 재료에 의한 센서의 고기능화 및 극소형화가 매우 중요한 부분으로 활용될 것으로 예측되었다.

    더보기

    참고문헌 (Reference)

    1 T Helbling, "Ultra small single walled carbon nanotube pressure sensor" 575-578, 2009

    2 Z. L. Wang, "Theme issue: inorganic nanotubes and nanowires" 19 : 826-827, 2009

    3 Y.R. Uhm, "Synthesis and characterization of nanoparticles of ZnO by levitational gas condensation" 449 : 813-816, 2007

    4 A. Agarwal, "Silicon nanowire sensor array using top–down CMOS technology" 145 : 207-213, 2008

    5 W. Lu, "Semiconductor nanowires" 39 : R387-R406, 2006

    6 Ting Zhang, "Recent progress in carbon nanotube- based gas sensors" 19 : 332001-, 2008

    7 E. Lester, "Reaction engineering: The supercritical water hydrothermal synthesis of nano-particles" 37 : 209-214, 2006

    8 Y.R. Uhm, "Phase control and Mössbauer spectra of nano -Fe2O3 particles synthesized by the levitational gas condensation (LGC) method" 201 : 1934-1937, 2004

    9 M.-W. Ahn, "On-chip fabrication of ZnO nanowire gas sensor with high gas sensitivity" 138 : 168-173, 2009

    10 X. Bi, "Oligopeptidemodified silicon nanowire arrays as multichannel metal ion sensors" 24 : 3248-3251, 2009

    1 T Helbling, "Ultra small single walled carbon nanotube pressure sensor" 575-578, 2009

    2 Z. L. Wang, "Theme issue: inorganic nanotubes and nanowires" 19 : 826-827, 2009

    3 Y.R. Uhm, "Synthesis and characterization of nanoparticles of ZnO by levitational gas condensation" 449 : 813-816, 2007

    4 A. Agarwal, "Silicon nanowire sensor array using top–down CMOS technology" 145 : 207-213, 2008

    5 W. Lu, "Semiconductor nanowires" 39 : R387-R406, 2006

    6 Ting Zhang, "Recent progress in carbon nanotube- based gas sensors" 19 : 332001-, 2008

    7 E. Lester, "Reaction engineering: The supercritical water hydrothermal synthesis of nano-particles" 37 : 209-214, 2006

    8 Y.R. Uhm, "Phase control and Mössbauer spectra of nano -Fe2O3 particles synthesized by the levitational gas condensation (LGC) method" 201 : 1934-1937, 2004

    9 M.-W. Ahn, "On-chip fabrication of ZnO nanowire gas sensor with high gas sensitivity" 138 : 168-173, 2009

    10 X. Bi, "Oligopeptidemodified silicon nanowire arrays as multichannel metal ion sensors" 24 : 3248-3251, 2009

    11 Y. Cui, "Nanowire nanosensors for highly sensitive and selective detection of biological and chemical species" 293 : 1289-1292, 2001

    12 O. Haydeni, "Nanoscale avalanche photodiodes for highly sensitive and spatially resolved photon detection" 5 : 352-356, 2006

    13 H.-Y. Tuan, "Nanocrystal-mediated crystallization of silicon and germanium nanowires in organic solvents: The role of catalysis and solid-phase seeding" 118 : 5308-5311, 2006

    14 H. T. Wu, "Nano-particles formation for pigment red 177 via continuous supercritical anti-solvent process" 33 : 173-182, 2005

    15 C. Stampfer, "Nano electromechanical displacement sensing based on single-walled carbon nanotubes" 6 : 1449-1453, 2006

    16 F. Hernandez-Ramirez, "High response and stability in CO and humidity measures using a single SnO2 nanowire" 121 : 3-7, 2007

    17 Y. K. Choi, "Fabrication of sub-10-nm silicon nanowire arrays by size reduction lithography" 107 : 3340-3343, 2003

    18 J. Hahm, "Direct ultrasensitive electrical detection of DNA and DNA sequence variations using nanowire nanosensors" 4 : 51-54, 2004

    19 G. H. Hwang, "Determination of trace metals by anodic stripping voltammetry using a bismuth-modified carbon nanotube electrode" 76 : 301-308, 2008

    20 Y.-S. Kim, "CuO nanowire gas sensors for air qual-ity control in automotive cabin" 135 : 298-303, 2008

    21 W.-D. Zhang, "Carbon nanotubes as active components for gas sensors" 2009 : 16-, 2009

    22 G.J. Lee, "Bismuth nanopowder electrode for trace analysis of heavy metals using anodic stripping voltammetry" 9 : 2514-2518, 2007

    23 H. G. Park, "A wavelength selective photonic crystal waveguide coupled to a nanowire light source" 2 : 622-626, 2008

    24 C. L. Dai, "A nanowire WO3 humidity sensor integrated with micro-heater and inverting amplifier circuit on chip manufactured using CMOS-MEMS technique" 123 : 896-901, 2007

    더보기

    분석정보

    View

    상세정보조회

    0

    Usage

    원문다운로드

    0

    대출신청

    0

    복사신청

    0

    EDDS신청

    0

    동일 주제 내 활용도 TOP

    더보기

    주제

    연도별 연구동향

    연도별 활용동향

    연관논문

    연구자 네트워크맵

    공동연구자 (7)

    유사연구자 (20) 활용도상위20명

    인용정보 인용지수 설명보기

    학술지 이력

    학술지 이력
    연월일 이력구분 이력상세 등재구분
    2022 평가 계속평가 신청대상 (계속평가)
    2021-12-01 등재 등재후보로 하락 (재인증) KCI등재후보
    2018-01-01 등재 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
    2017-12-01 등재 등재후보로 하락 (계속평가) KCI등재후보
    2013-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2002-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
    더보기

    학술지 인용정보

    학술지 인용정보
    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.22 0.22 0.16
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.15 0.13 0.319 0.07
    더보기

    이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

    나만을 위한 추천자료

    해외이동버튼