KR20130106032A - 수소 센서 및 수소 센서 제조 방법 - Google Patents
수소 센서 및 수소 센서 제조 방법 Download PDFInfo
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Abstract
Description
도 2는 수소 존재 유무에 따라 본 발명의 일 실시예에 따른 수소 센서의 저항 값이 변화하는 것을 설명하는 설명도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 수소 센서에서, 수소 흡착시 나노 갭에서 나타나는 현상을 모식적으로 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명의 한 가지 실시예에 따라 형성한 수소 센서 기판을 보여주는 현미경 사진이다.
도 5는 본 발명의 수소 센서의 수소 검출 능력을 측정하기 위한 시스템의 개략도이다.
도 6은 면적을 4배 증가시켜 형성한 수소 센서 역시 제대로 기능하고 있음을 보여주는 도면이다.
도 7은 수소 센서 기판을 플렉서블하지 않은 재료로 구성한 경우의 수소 센서의 수소 검지 능력을 보여주는 도면으로서, on-current 센서로서 이용될 수 있다는 것을 보여준다.
도 8은 나노 갭의 길이 방향으로 전극을 연결한 경우의 수소 센서의 수소 검지 능력을 보여주는 도면으로서, 제대로 on-off 동작하지 않는다는 것을 보여준다.
도 9는 나노 갭의 길이 방향에 수직한 방향으로 전극을 연결한 경우의 수소 센서의 수소 검지 능력을 보여주는 도면으로서, on-off 센서로서 제대로 동작하는 것을 보여준다.
도 10은 Pd 박막의 두께를 변화시켜 가면서 측정한 수소 센서의 수소 검지 능력을 보여주는 도면으로서, 약 12 nm를 초과하여 형성하는 경우에는 on-off 센서로서 제대로 동작하지 않는다는 것을 보여준다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따라 수소 센서를 제조하는 과정을 모식적으로 보여주는 도면이다.
20: 몰드
22: 베이스
24: 수소 검지부 패턴
26: 나노 갭 패턴
110: Pd 박막
120: 수소 센서 기판
122: 베이스부
124: 나노 갭
126: 수소 검지부
Claims (26)
- 수소 센서 기판에 형성하고자 하는 수소 검지부 패턴과 나노 갭 패턴 및 베이스를 갖는 몰드를 준비하는 단계와;
상기 몰드의 패턴이 전사 가능한 재료를 준비하는 단계와;
상기 몰드를 상기 재료에 접촉시켜, 상기 몰드의 패턴을 상기 재료에 전사시킨 후, 상기 몰드를 떼어내어, 상기 패턴을 갖는 수소 센서 기판을 형성하는 단계로서, 상기 수소 센서 기판은 상기 베이스에 대응되는 베이스부와, 상기 베이스부로부터 수직하게 돌출하며 상기 나노 갭 패턴에 대응되는 복수 개의 수소 검지부와, 이들 수소 검지부 사이에 형성되며 상기 수소 검지부 패턴에 대응되는 복수 개의 나노 갭을 갖는 것인, 상기 수소 센서 기판을 형성하는 단계와;
상기 수소 센서 기판에 수소에 의해 팽창 가능한 전이금속 또는 그 합금 박막을 형성하는 단계
를 포함하는 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법. - 청구항 1에 있어서, 상기 수소 센서 기판은 플렉서블한 재료 또는 플렉서블하지 않은 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 2에 있어서, 상기 수소 센서 기판은 PVC, PET 또는 PES의 플렉서블하지 않은 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 3에 있어서, 상기 방법에 따라 제조되는 수소 센서는 ON-CURRENT 센서로서 이용되는 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 2에 있어서, 상기 수소 센서 기판은 천연 고무, 합성 고무 또는 폴리머로 구성되는 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 5에 있어서, 상기 합성 고무는 부타디엔계 고무, 이소프렌계 고무, 클로로프렌계 고무, 니트릴계 고무, 폴리우레탄계 고무 또는 실리콘계 고무인 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 6에 있어서, 상기 합성 고무는 PDMS(polydimethylsiloxane)인 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 전이금속은 Pd, Pt, Ni, Ag, Ti, Fe, Zn, Co, Mn, Au, W, In 및 Al에서 선택된 1종의 전이금속인 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 합금은 수소에 의해 팽창 가능한 Pd-Ni, Pt-Pd, Pd-Ag, Pd- Ti, Pd-Fe, Pd-Zn, Pd-Co, Pd-Mn, Pd-Au, Pd-W, Pt-Ni, Pt-Ag, Pt-Ag, Pt-Ti, Fe-Pt, Pt-Zn, Pt-Co, Pt-Mn, Pt-Au, Pt-W 중에서 선택되는 합금인 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 8에 있어서, 상기 전이금속은 Pd인 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 10에 있어서, 상기 전이금속 박막은 8~12 nm 두께로 형성하는 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 1 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서, 상기 나노 갭의 길이 방향에 수직한 방향으로 전극을 연결하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 청구항 1 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서, 상기 나노 갭의 높이 대 폭의 비가 1:x (x<1)인 것을 특징으로 하는 수소 센서 제조 방법.
- 수소 센서 기판과;
상기 기판 표면에 형성된 수소에 의해 팽창 가능한 전이금속 또는 그 합금 박막과;
상기 기판에 연결된 전극
을 포함하는 수소 센서로서,
상기 수소 센서 기판은 베이스부와, 상기 베이스부로부터 수직하게 돌출하는 복수 개의 수소 검지부와, 이들 수소 검지부 사이에 형성된 복수 개의 나노 갭을 갖고 있으며,
상기 박막은 상기 수소 검지부 및 나노 갭 전체에 걸쳐 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 수소 센서. - 청구항 14에 있어서, 상기 수소 센서 기판은 플렉서블한 재료 또는 플렉서블하지 않은 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 15에 있어서, 상기 수소 센서 기판은 PVC, PET 또는 PES의 플렉서블하지 않은 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 16에 있어서, 상기 수소 센서는 ON-CURRENT 센서로서 이용되는 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 15에 있어서, 상기 수소 센서 기판은 천연 고무, 합성 고무 또는 폴리머로 구성되는 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 18에 있어서, 상기 합성 고무는 부타디엔계 고무, 이소프렌계 고무, 클로로프렌계 고무, 니트릴계 고무, 폴리우레탄계 고무 또는 실리콘계 고무인 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 19에 있어서, 상기 합성 고무는 PDMS(polydimethylsiloxane)인 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 14에 있어서, 상기 전이금속은 Pd, Pt, Ni, Ag, Ti, Fe, Zn, Co, Mn, Au, W, In 및 Al에서 선택된 1종의 전이금속인 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 14에 있어서, 상기 합금은 수소에 의해 팽창 가능한 Pd-Ni, Pt-Pd, Pd-Ag, Pd- Ti, Pd-Fe, Pd-Zn, Pd-Co, Pd-Mn, Pd-Au, Pd-W, Pt-Ni, Pt-Ag, Pt-Ag, Pt-Ti, Fe-Pt, Pt-Zn, Pt-Co, Pt-Mn, Pt-Au, Pt-W 중에서 선택되는 합금인 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 21에 있어서, 상기 전이금속은 Pd인 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 23에 있어서, 상기 전이금속 박막은 8~12 nm 두께로 형성하는 것을 특징으로 하는 수소 센서.
- 청구항 14 내지 청구항 24 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전극은 상기 나노 갭의 길이 방향에 수직한 방향으로 상기 기판에 연결되는 것인 수소 센서.
- 청구항 14 내지 청구항 24 중 어느 한 항에 있어서, 상기 나노 갭의 높이 대 폭의 비가 1:x (x<1)인 것을 특징으로 하는 수소 센서.
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Legal Events
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