공액화 고분자의 발광 특성 변화에 대한 이해와 응용
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출판사 리뷰
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목차
목차
1. 서 론 3
1.1. 발광 공액화 고분자의 개요 3
1.2. 공액화 고분자의 합성법 7
1.2.1. Suzuki cross coupling reaction 8
1.2.2. Stille cross coupling reaction 10
1.2.3. Grignard metathesis (GRIM) polymerization 12
1.3 발광 특성 변화의 이해 14
1.3.1. 단량 공액화 고분자의 발광 특성 변화 메커니즘 16
1.3.2. 단일 공액화 고분자의 발광 특성 제어 18
2. 공액화 고분자 구조와 특성의 관계 19
2.1. Poly(thiophene) 유도체 19
2.2. Ethynylene 기반 공액화 고분자 20
2.3. Vinylene을 포함하는 공액화 고분자 24
2.4. Phenylene 기반 공여체-수용체 공액화 고분자 27
2.5. Fluorene 기반 공여체-수용체 공액화 고분자 33
2.6. Carbazole 기반 공여체-수용체 공액화 고분자 35
3. 공액화 고분자 나노입자 39
3.1. 공액화 고분자 나노입자의 개요 39
3.2. 공액화 고분자 나노입자의 제조 방법 43
3.2.1. 마이크로 에멀젼법 43
3.2.2. 재침전법 44
3.3. 공액화 고분자 나노입자의 발광 스펙트럼 변화 45
4. 백색 발광 공액화 고분자 재료 51
5. 발광 공액화 고분자의 응용 사례 54
5.1. 센서(Sensors) 54
5.1.1. 화학 센서(Chemical sensor) 54
5.1.2. 생체재료 센서(Biomaterials sensor) 60
5.1.3. 기계 자극 센서(Mechanical stimulus sensor) 66
5.2. 세포 이미지 및 치료(Cellular imaging and therapy 68
5.3. 광전자 소자(Optoelectronic devices) 73
6. 맺 음 말 81
1.1. 발광 공액화 고분자의 개요 3
1.2. 공액화 고분자의 합성법 7
1.2.1. Suzuki cross coupling reaction 8
1.2.2. Stille cross coupling reaction 10
1.2.3. Grignard metathesis (GRIM) polymerization 12
1.3 발광 특성 변화의 이해 14
1.3.1. 단량 공액화 고분자의 발광 특성 변화 메커니즘 16
1.3.2. 단일 공액화 고분자의 발광 특성 제어 18
2. 공액화 고분자 구조와 특성의 관계 19
2.1. Poly(thiophene) 유도체 19
2.2. Ethynylene 기반 공액화 고분자 20
2.3. Vinylene을 포함하는 공액화 고분자 24
2.4. Phenylene 기반 공여체-수용체 공액화 고분자 27
2.5. Fluorene 기반 공여체-수용체 공액화 고분자 33
2.6. Carbazole 기반 공여체-수용체 공액화 고분자 35
3. 공액화 고분자 나노입자 39
3.1. 공액화 고분자 나노입자의 개요 39
3.2. 공액화 고분자 나노입자의 제조 방법 43
3.2.1. 마이크로 에멀젼법 43
3.2.2. 재침전법 44
3.3. 공액화 고분자 나노입자의 발광 스펙트럼 변화 45
4. 백색 발광 공액화 고분자 재료 51
5. 발광 공액화 고분자의 응용 사례 54
5.1. 센서(Sensors) 54
5.1.1. 화학 센서(Chemical sensor) 54
5.1.2. 생체재료 센서(Biomaterials sensor) 60
5.1.3. 기계 자극 센서(Mechanical stimulus sensor) 66
5.2. 세포 이미지 및 치료(Cellular imaging and therapy 68
5.3. 광전자 소자(Optoelectronic devices) 73
6. 맺 음 말 81
저자
저자
김종호
경북대학교 섬유시스템공학과 교수
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