맥신은 2011년에 처음 발견된 2차원의 특별한 세라믹 물질입니다.
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맥신이란?
주기율표에서 4~12족 원소(구리, 니켈, 수은, 코발트, 철, 마그네슘 등 포함)에 탄소나 질소가 결합하여 이 놀라운 원자 두께의 층을 만들어낸답니다.
뭐, 그렇다고? 맥신은 그저 뛰어난 전도성과 에너지 저장 능력만 가진 게 아니에요.
에너지 저장부터 의약품 분야까지, 이 물질에 대한 관심이 산더미처럼 쌓여가고 있어요.
아직 끝나지 않았어요! 맥신은 물을 정화하는 능력도 가지고 있고, 박테리아도 통과시키지 않아요. 대단하지 않나요?
그럼에도 불구하고, 맥신은 화학적으로 안정하고 튼튼한 내구성까지 갖추고 있어요.
맥신의 문제점
하지만, 이런 완벽한 물질도 문제점이 있죠. 예전에는 맥신을 만드는 데 하루 종일 걸렸다고 해요.
근데, 지금은 유기용매를 사용해서 반응 온도를 높이는 방식으로, 단 4시간 만에 Ti3C2 맥신을 만들어내는 기술을 개발했대요!
그래도 화학적 산화는 여전히 맥신의 약점 중 하나로 꼽혀요.
하지만 걱정하지 마세요! 알킬화 도파 유도체 기반의 리간드로 맥신의 표면을 새롭게 디자인한 방법도 개발되었다고 합니다.
맥신, 참 놀라운 물질이죠?
맥신의 활용
맥신이 홀산란인자 값에 따라 어떤 곳에 쓰일 수 있는지 달라진다는 사실, 알고 계셨나요?
홀산란인자 값이 1보다 작으면, 트랜지스터나 고주파 생성 소자, 그리고 믿기 힘든 높은 효율의 센서와 광검출기 같은 기기에 활용할 수 있어요.
반면에, 값이 1보다 크면 열전소재나 자기센서 같은 곳에서 볼 수 있겠죠.
그리고 맥신의 미니 사이즈인 수 나노미터를 생각하면, 이런 기기들의 크기나 필요한 전력을 엄청나게 줄일 수 있다는 것도 알고 계시나요?
그리고, 이승철 센터장님의 말씀을 들려드릴게요.
센터장님께서는 “우리는 단순히 맥신을 만드는 것에만 집중한 기존 연구와는 다르게, 제조된 맥신을 분류하기 쉽게 표면 분석하는 새로운 방법을 찾아냈어요.
이런 기술 덕분에 동일한 품질의 맥신을 대량으로 만들 수 있게 될 거라고 기대하고 있어요.”라고 전하셨답니다.
그리고 이 연구 결과는 국제학술지 ‘나노스케일’에 6월에 발표됐어요.
더욱이, 이 논문은 ‘올해 가장 주목받아야 할 논문’으로도 꼽혔답니다. 대단하지 않나요?
맥신 관련주
휴비스
나인테크
태경산업
경동인베스트
아모센스
엑스페릭스
코닉오토메이션
젠큐릭스
APS
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