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  <dcvalue element="contributor" qualifier="advisor">전용호</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="author">강유성</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="issued">2021-08</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="other">31190</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;aurora.ajou.ac.kr&#x2F;handle&#x2F;2018.oak&#x2F;20362</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="none">학위논문(박사)--아주대학교&#x20;일반대학원&#x20;:기계공학과,2021.&#x20;8</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="abstract">초발수성(Super-hydrophobic)&#x20;표면은&#x20;물과의&#x20;접촉각이&#x20;150°&#x20;이상,&#x20;접촉각&#x20;hysteresis가&#x20;10°&#x20;미만인&#x20;표면을&#x20;의미하고,&#x20;오일에&#x20;대해서&#x20;동일한&#x20;특성을&#x20;나타내는&#x20;표면을&#x20;초발유성(Super-oleophobic)&#x20;표면이라고&#x20;한다.&#x20;이렇게&#x20;물과&#x20;오일에&#x20;대해서&#x20;높은&#x20;접촉각과&#x20;낮은&#x20;접촉각&#x20;hysteresis를&#x20;가지는&#x20;표면을&#x20;Amphiphobic&#x20;또는&#x20;Omniphobic&#x20;표면이라고&#x20;한다.&#x20;이러한&#x20;표면은&#x20;액체와의&#x20;습윤&#x20;특성이&#x20;낮기&#x20;때문에&#x20;자가세정,&#x20;방빙,&#x20;방오,&#x20;마찰&#x20;저감&#x20;등의&#x20;효과를&#x20;얻을&#x20;수&#x20;있으며&#x20;디스플레이,&#x20;광학,&#x20;자동차,&#x20;항공,&#x20;선박&#x20;등&#x20;다양한&#x20;산업&#x20;분야에&#x20;응용이&#x20;가능하다.&#x20;&#x0A;&#x0A;초발수성&#x20;표면은&#x20;표면에너지가&#x20;낮은&#x20;소재와&#x20;표면을&#x20;구성하는&#x20;마이크로&#x2F;나노&#x20;스케일의&#x20;구조에&#x20;의해서&#x20;구현이&#x20;가능하다.&#x20;하지만,&#x20;오일의&#x20;경우에는&#x20;물보다&#x20;표면&#x20;장력이&#x20;대체로&#x20;낮기&#x20;때문에&#x20;동일한&#x20;소재와&#x20;표면&#x20;구조에서&#x20;상대적으로&#x20;낮은&#x20;접촉각을&#x20;가진다.&#x20;표면&#x20;장력이&#x20;낮은&#x20;액체에&#x20;대해서도&#x20;높은&#x20;접촉각을&#x20;구현하려면&#x20;re-entrant&#x20;구조가&#x20;필요하며,&#x20;실생활에&#x20;적용하기&#x20;위해서는&#x20;마이크로&#x2F;나노&#x20;표면&#x20;구조의&#x20;내구성&#x20;또한&#x20;확보되어야&#x20;한다.&#x20;&#x0A;&#x0A;본&#x20;연구에서는&#x20;마이크로&#x20;스케일의&#x20;Amphiphobic&#x20;표면&#x20;구조의&#x20;기계적&#x20;내구성을&#x20;확보하기&#x20;위한&#x20;연구를&#x20;수행하였다.&#x20;하중에&#x20;의한&#x20;응력&#x20;분포를&#x20;확인하기&#x20;위해&#x20;유한요소해석으로&#x20;기존의&#x20;표면&#x20;구조를&#x20;분석하였다.&#x20;기존&#x20;표면&#x20;구조의&#x20;유한요소해석&#x20;결과를&#x20;기반으로&#x20;실험계획법을&#x20;통해&#x20;하중에&#x20;강건한&#x20;구조를&#x20;최적&#x20;설계하였으며,&#x20;격벽&#x20;구조&#x20;위에&#x20;마이크로&#x20;pillar가&#x20;있는&#x20;Hierarchical&#x20;형상을&#x20;제안하였다.&#x20;격벽의&#x20;형상은&#x20;육각형,&#x20;삼각형,&#x20;사각형&#x20;배열&#x20;구조를&#x20;비교하였으며,&#x20;기둥&#x20;형상만&#x20;존재하는&#x20;기존의&#x20;표면&#x20;구조&#x20;대비&#x20;최대&#x20;응력&#x20;분포가&#x20;대략&#x20;70&#x20;%&#x20;감소하는&#x20;것을&#x20;유한요소해석을&#x20;통해&#x20;확인하였다.&#x20;Amphiphobic&#x20;특성을&#x20;구현하기&#x20;위해&#x20;최적&#x20;설계&#x20;기반의&#x20;마이크로&#x20;pillar&#x20;형상을&#x20;re-entrant&#x20;구조로&#x20;모델링하였다.&#x0A;&#x0A;최적&#x20;설계&#x20;형상의&#x20;prototype을&#x20;마이크로&#x20;3D&#x20;프린팅&#x20;공정으로&#x20;배율을&#x20;증가시켜&#x20;가공하였다.&#x20;최적&#x20;설계&#x20;형상&#x20;대비&#x20;prototype의&#x20;배율이&#x20;표면&#x20;구조의&#x20;기계적인&#x20;내구성과&#x20;습윤&#x20;특성에&#x20;미치는&#x20;영향을&#x20;분석하기&#x20;위해&#x20;차원해석을&#x20;진행하였으며,&#x20;prototype의&#x20;배율은&#x20;표면&#x20;구조의&#x20;기계적인&#x20;내구성과&#x20;습윤&#x20;특성에&#x20;미치는&#x20;영향이&#x20;적다는&#x20;것을&#x20;확인하였다.&#x20;&#x0A;&#x0A;마이크로&#x20;3D&#x20;프린팅을&#x20;통하여&#x20;가공한&#x20;prototype을&#x20;Polydimethylsiloxane&#x20;(PDMS)를&#x20;이용하여&#x20;음각의&#x20;역상&#x20;패턴으로&#x20;복제하였다.&#x20;복제된&#x20;역상의&#x20;패턴을&#x20;UV-임프린트&#x20;리소그래피&#x20;공정을&#x20;통하여&#x20;유연&#x20;기판에&#x20;전사하여&#x20;물을&#x20;포함한&#x20;ethylene&#x20;glycol과&#x20;soybean&#x20;oil에&#x20;대한&#x20;습윤&#x20;특성을&#x20;평가하였다.&#x20;임프린트&#x20;필름의&#x20;표면에너지를&#x20;낮추기&#x20;위해&#x20;CF4&#x20;플라즈마를&#x20;활용하여&#x20;표면&#x20;개질을&#x20;진행하였으며,&#x20;ethylene&#x20;glycol에&#x20;대해서는&#x20;최대&#x20;153.4°,&#x20;soybean&#x20;oil에&#x20;대해서는&#x20;136.3°의&#x20;접촉각을&#x20;나타내어&#x20;Amphiphobic&#x20;표면을&#x20;구현하였다.&#x20;&#x0A;&#x0A;임프린트된&#x20;마이크로&#x20;표면&#x20;구조의&#x20;기계적인&#x20;내구성을&#x20;평가하기&#x20;위해&#x20;실리콘&#x20;고무&#x20;팁을&#x20;이용하여&#x20;70&#x20;g&#x20;하중&#x20;조건에서&#x20;최대&#x20;10,000&#x20;cycle까지&#x20;pin&#x20;on&#x20;disc&#x20;실험을&#x20;진행하였다.&#x20;기준&#x20;형상과&#x20;최적&#x20;형상에서&#x20;5,000&#x20;cycle&#x20;까지는&#x20;마모&#x20;전&#x2F;후의&#x20;접촉각&#x20;변화가&#x20;5°&#x20;이내였고,&#x20;10,000&#x20;cycle&#x20;이후&#x20;기준&#x20;형상에서는&#x20;접촉각이&#x20;약&#x20;11.5°&#x20;감소하였고,&#x20;최적&#x20;형상에서는&#x20;5°&#x20;이내의&#x20;범위를&#x20;유지하였다.&#x20;마모&#x20;이후의&#x20;임프린트&#x20;필름을&#x20;EDS를&#x20;통하여&#x20;분석하였으며,&#x20;실리콘&#x20;고무가&#x20;표면&#x20;구조에&#x20;응착(adhesion)되는&#x20;형태로&#x20;마모가&#x20;진행되는&#x20;것을&#x20;확인하였다.&#x20;&#x0A;&#x0A;결과적으로&#x20;물과&#x20;유기용매에&#x20;대하여&#x20;Amphiphobic&#x20;특성을&#x20;나타내는&#x20;표면&#x20;구조를&#x20;제작하였으며,&#x20;마이크로&#x20;표면&#x20;구조의&#x20;기계적인&#x20;내구성을&#x20;향상시키기&#x20;위한&#x20;표면&#x20;구조를&#x20;제안하였다.</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents">제&#x20;1&#x20;장&#x20;서론&#x20;&#x20;&#x20;1&#x0A;&#x20;&#x20;1.1&#x20;연구&#x20;배경&#x20;&#x20;&#x20;3&#x0A;&#x20;&#x20;1.2&#x20;표면&#x20;구조에&#x20;의한&#x20;습윤&#x20;특성&#x20;&#x20;4&#x0A;&#x20;&#x20;1.3&#x20;기존&#x20;연구&#x20;사례&#x20;&#x20;&#x20;10&#x0A;&#x20;&#x20;1.4&#x20;연구의&#x20;목적&#x20;및&#x20;범위&#x20;&#x20;14&#x0A;제&#x20;2&#x20;장&#x20;마이크로&#x20;표면&#x20;구조&#x20;설계&#x20;&#x20;&#x20;15&#x0A;&#x20;&#x20;2.1&#x20;기존&#x20;Pillar&#x20;구조&#x20;&#x20;&#x20;15&#x0A;&#x20;&#x20;2.2&#x20;Hierarchical&#x20;형상의&#x20;설계&#x20;최적화&#x20;&#x20;21&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;2.2.1&#x20;Hierarchical&#x20;구조&#x20;&#x20;&#x20;21&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;2.2.2&#x20;Hierarchical&#x20;구조의&#x20;최적&#x20;설계&#x20;&#x20;&#x20;25&#x0A;&#x20;&#x20;2.3&#x20;Re-entrant&#x20;구조&#x20;&#x20;&#x20;41&#x0A;&#x0A;제&#x20;3&#x20;장&#x20;마이크로&#x20;표면&#x20;구조&#x20;가공&#x20;&#x20;45&#x0A;&#x20;&#x20;3.1&#x20;PμSL&#x20;공정&#x20;&#x20;45&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;3.1.1&#x20;Prototype&#x20;가공&#x20;&#x20;&#x20;45&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;3.1.2&#x20;차원해석&#x20;&#x20;&#x20;57&#x0A;&#x20;&#x20;3.2&#x20;Imprint&#x20;lithography&#x20;&#x20;70&#x0A;&#x0A;제&#x20;4&#x20;장&#x20;Amphiphobic&#x20;표면의&#x20;평가&#x20;&#x20;77&#x0A;&#x20;&#x20;4.1&#x20;Amphiphobic&#x20;표면의&#x20;습윤&#x20;특성&#x20;&#x20;77&#x0A;&#x20;&#x20;4.2&#x20;Amphiphobic&#x20;표면의&#x20;기계적&#x20;내구성&#x20;&#x20;&#x20;94&#x0A;제&#x20;5&#x20;장&#x20;결론&#x20;&#x20;&#x20;107&#x0A;참고문헌&#x20;&#x20;&#x20;109</dcvalue>
  <dcvalue element="language" qualifier="iso">kor</dcvalue>
  <dcvalue element="publisher" qualifier="none">The&#x20;Graduate&#x20;School,&#x20;Ajou&#x20;University</dcvalue>
  <dcvalue element="rights" qualifier="none">아주대학교&#x20;논문은&#x20;저작권에&#x20;의해&#x20;보호받습니다.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="none">계층형&#x20;구조를&#x20;가지는&#x20;고내구성&#x20;amphiphobic&#x20;표면의&#x20;최적설계</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="alternative">Design&#x20;Optimization&#x20;of&#x20;Durable&#x20;Amphiphobic&#x20;Surfaces&#x20;with&#x20;Hierarchical&#x20;Micro-structures</dcvalue>
  <dcvalue element="type" qualifier="none">Thesis</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="affiliation">아주대학교&#x20;일반대학원</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="alternativeName">Kang,&#x20;You&#x20;Sung</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="department">일반대학원&#x20;기계공학과</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="awarded">2021.&#x20;8</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="degree">Doctoral</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uci">I804:41038-000000031190</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="url">https:&#x2F;&#x2F;dcoll.ajou.ac.kr&#x2F;dcollection&#x2F;common&#x2F;orgView&#x2F;000000031190</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">amphiphobic</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">차원해석</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">최적설계</dcvalue>
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