실리콘 마이크로선 표면의 화학적 식각을 이용한 요철 생성 및 이를 수소 가스 탐지에 적용하는 방법에 관한 연구 = surface roughening of silicon microwire by chemical etching and its application to hydrogen sensor

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dc.contributor.advisor박인규-
dc.contributor.advisorPark, Inkyu-
dc.contributor.author김형균-
dc.date.accessioned2019-08-28T02:43:23Z-
dc.date.available2019-08-28T02:43:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=843002&flag=dissertationen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/265857-
dc.description학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 기계공학과, 2019.2,[v, 47 p. :]-
dc.description.abstract본 연구에서는 팔라듐 나노입자를 촉매로 실리콘 표면을 화학적으로 식각하여 나노 크기의 요철을 생성하고 이를 실리콘 박막 가스 센서에 응용하여 저비용, 고성능의 가스 센서를 구현하였다. 금속촉매화학식각법 (Metal-assisted Chemical Etching, MaCE)은 벌크 실리콘 웨이퍼에 수직으로 정렬된 실리콘 나노선 다발 혹은 다공성 실리콘 표면을 형성하는 기법이다. 본 석사학위논문에서는 이를 응용하여 실리콘 표면에 수십 나노 크기의 요철을 형성하고자 하였다. 먼저, 전자빔 증착기를 이용하여 (증착 두께: 1 nm / 2 nm) 실리콘 표면에 수 나노미터 크기의 촘촘하게 배열된 팔라듐 나노입자들을 형성하였다. 팔라듐 나노입자들의 크기와 간격 조절을 위하여 팔라듐 나노입자들이 형성된 실리콘 기판에 급속열처리를 통해 나노입자들을 디웨팅 (dewetting)시켰다 (600℃에서 5분, 진공도 $1∙10^{-2}$ torr, 질소 가스 10 sccm으로 흘려줌). 그 후, 초순수와 불화수소산, 과산화수소수를 (5000:500:1)의 비율로 혼합한 식각 용액에서 25초 동안 MaCE를 진행하였다. 그 결과, 실리콘 표면에 형성된 팔라듐 나노입자를 촉매로 하여 짧은 시간 동안 화학적 식각한 결과 나노 크기의 요철이 생성됨을 확인하였으며, 특히 식각 전 팔라듐 나노입자들을 디웨팅시켰을 경우 더 확실한 표면 요철을 생성하여 높은 단위 체적당 표면적 비율을 얻을 수 있었다. 이를 실리콘 박막 가스 센서에 적용하여 수소 가스 센서로 이용하였을 때, 기존의 평판 실리콘 박막 센서에 비하여 센서의 감도면에서 매우 향상됨을 확인하였다. 수소 0.1% 농도의 가스 기준으로 센서의 감도가 4.36%에서 294%로 약 67.4배로 향상되었다.-
dc.languagekor-
dc.publisher한국과학기술원-
dc.subject금속촉매화학식각▼a수소 가스 센서▼a실리콘 기반 가스 센서▼a팔라듐 나노입자-
dc.subjectMetal-assisted chemical etching▼ahydrogen gas sensor▼asilicon-based gas sensor▼apalladium nanoparticles-
dc.title실리콘 마이크로선 표면의 화학적 식각을 이용한 요철 생성 및 이를 수소 가스 탐지에 적용하는 방법에 관한 연구 = surface roughening of silicon microwire by chemical etching and its application to hydrogen sensor-
dc.typeThesis(Master)-
dc.identifier.CNRN325007-
dc.description.department한국과학기술원 :기계공학과,-
dc.contributor.alternativeauthorKim, Hyeonggyun-
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ME-Theses_Master(석사논문)
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