(화공기초실험1)Fourier Transform Infrared Spectroscopy(FTIR)pre-reportOOO1. PurposeFT-IR의 작동 원리를 이해하고 solid형태의 물질에 대한 시료 준비 방법과 그에 대한 실험 결과를 분석하고자 한다.1) 대표적인 작용기를 갖는 물질들의 FT-IR spectrum을 통해서peak를 확인하고,2) 미지의 시료의 spectrum의 분석을 통해 어떤 구조의 물질일지 추측해본다.2. Theory1) 적외선 흡수 분광법시료에 적외선을 비추어서 쌍극자 모멘트가 변화하는 분자 골격의 진동과 회전에 대응하는 에너지의 흡수를 측정하는 분석법을 말한다. 적외선 흡수 분광법은 화학분자의 작용기에 대한 특성적인 스펙트럼을 비교적 쉽게 얻을 수 있으며, 광학이성질체를 제외한 물질들의 스펙트럼이 다르므로 분자의 구조를 확인하는데 필요한 정보를 제공하여 준다. 따라서 적외선 흡수 분광법은 무기 및 유기화학은 물론 모든 화학분야에서 널리 사용되고 있다.① 적외선 스펙트럼 영역 : IR 분석에서 가장 많이 이용되는 영역은 중간 적외선 영역.영역파장(λ)범위, ㎛파수(/ν)범위, cm-1주파수(ν)범위, Hz근 적외선0.78 - 2.512,800 - 40003.8×1014 - 1.2×1014중간 적외선2.5 - 504000 - 2001.2×1014 - 6.0×1014원 적외선50 - 1000200 - 106.0×1014 - 3.0×1014② 원리자외선 가시선 분광법은 전자전이에 바탕을 두고 있지만 적외선 흡수 분광법은 분자의 운동과 회전운동에 관계가 있다. 어떤 분자에 적외선을 주사하면 X - 선이나 자외선, 가시광선보다 에너지가 낮기 때문에 원자내 전자의 전이 현상을 일으키지 못하고 분자의 진동(vibration), 회전(rotation), 병진(translation) 등과 같은 여러 분자운동을 일으키게 된다. 주로 분자의 진동에 의한 특수한 흡수 스펙트럼이 나타나며 이것을 분자의 진동 스펙트럼(molecular vibration s 스펙트럼(IR spectrum)이라 한다분자 진동의 종류는 크게 신축(streching)과 굽힘(bending)진동으로 나뉜다. 신축진동은 2원자 사이의 결합축에 따라 원자간의 거리가 계속적으로 변하는 운동으로 대칭과 비대칭 운동이 있다 굽힘진동은 2결합사이의 각도가 변하는 진동으로 가위질 진동(scissoring), 좌우흔듦운동(rocking), 앞뒤흔듦진동(wagging), 꼬임진동(twisting)으로 구분된다.(1) 분자진도의 파수분자가 신축진동을 일으킬 때 요구되는 파수는 2분자내의 결합세기에 비례하고 분자내 원자들의 질량에 반비례하며, 진동에너지 결합의 세기 및 환산질량에 의존한다고 할 수 있다.분자를 구성하는 작용기는 그 종류에 따라 서로 다른 결합의 세기 및 환산 질량을 가지기 때문에 이들이 신축운동을 일으키기 위해서는 고유한 주파수의 빛에너지를 흡수해야한다. 그러므로 작용기들은 각각 독특한 IR 스펙트럼을 나타내기 때문에 분광분석법으로 분자의 작용기를 확인하여 분자구조를 추정할 수 있다.(2) 진동짝지움어떤 진동에너지 혹은 흡수봉우리의 파장은 분자안의 다른 진동자에 의하여 영향 혹은 짝지움을 받는다. 짝지운 정도에 영향을 줄 수 있는 인자는 다음과 같은 인자들이 있다.① 신축운동 중에 2가지 진동에 개입된 공통원자가 있을 때에는 센 짝지움이 발생② 굽힘 진동안에 상호작용이 일어나려면 진동기 간에 공통결합이 필요③ 짝진 기들이 거의 같은 에너지를 각각 가질 때 상호작용은 가장 크다.④ 신축결합이 굽힘 진동의 변화하는 각의 한쪽을 이루면 신축과 굽힘 진동간에 짝지움이 발생⑤ 2개 이상의 결합에 의하여 분리된 진동기 사이에는 상호 작용이 거의 없거나 관찰되지 않는다.⑥ 짝지움 진동들은 동일 대칭상을 가지기를 요구2) FT-IR① FT-IR 개요FT-IR은 Michelson Interferometer를 이용하여 시간지배 스펙트럼인 Interferogram을 얻은 뒤, 이를 Fourier 변환시켜 주파수 지배 스펙트럼을 얻는 방법이다. FT-IR은 기R에 비해 스펙트럼을 얻는 시간과 감도 면에서 많은 이점을 가지고 있기 때문에 NMR 등 다른 분광법과 보완적 역할을 하고 있다. 또한 기존의 분산형 IR로 수행하기 어려운 표면 연구, 미량분석, GC/IR, diffuse reflectance IR 및 microscope의 부착이 가능하므로, IR은 영역을 다양하게 확장시키는 계기가 되었다.FT-IR은 광원에서 나온 복사선의 빛살은 beam splitter를 통과하면서 절반은 투과되고 나머지 반은 반사된다. 이렇게 나누어진 두 개의 빛살은 하나는 고정된 거울에, 또 다른 하나는 이동성인 거울에 도달하게 된다. 거울에 반사된 각 빛살은 다시 빛살 분리계에서 만나 시료를 통과한 후 detector에서 검출된다. 이와 같이 FT-IR은 단색화 장치가 없는 대신 beam splitter와 두 개의 거울을 포함하는 Michelson interferometer라는 새로운 구성이 있는 것을 알 수 있다.② FT-IR의 작동원리 및 기기적 구성적외선은 가시광선(Visible)과 극초단파(microwave) 사이의 빛으로 피부에서 따뜻함을 느끼기 때문에 열선이라고도 부른다. 분자는 다양한 화학결합의 진동에너지와 일치하는 파장에서 빛을 흡수한다. 빛의 흡수 정도는 검출기에 의해 측정되는데 결과적으로 Spectrum은 분자가 빛을 흡수하는 파장에 일치하는 Peak를 나타낸다. 흡광도의 크기는 시료 중 분자의 농도와 직접 연관되어 있다. 또한 Spectrum Pattern은 고유의 뒤틀림, Band, 회전 및 각 원자들의 화학결합의 회전 및 진동 등 분자의 실제 구조를 반영한다.한 분자를 구성하고 있는 원자들은 외부 자극에 의해 움직이며, 적외선은 가시광선이나 자외선처럼 전자전이를 일으킬 정도로 충분한 에너지를 갖지 못하므로 작은 에너지 차가 존재하는 분자에 흡수되어 분자진동과 회전운동을 일으킨다. 진동운동의 방식은 원자들 사이의 결합길이가 변하는 신축운동(Stretching Vibration)과 원자들 사이의 결합 각이 변하는 변형(Deformation) 진동으로 구분할 수 있다. 이러한 진동운동을 일으키기 위해서는 결합의 종류와 세기, 결합을 하고 있는 원자의 종류에 따라 고유한 진동 주파수에 해당하는 빛 에너지를 흡수해야 한다. 적외선을 물질에 주사하면 이들이 진동을 일으키는 데 필요한 주파수의 빛을 흡수하여 이 에너지에 대응하는 특성적인 적외선 Spectrum을 나타내게 된다. 쌍극자 모멘트가 변화하는 분자 골격의 진동, 회전에 대응하는 에너지의 흡수를 측정한다.그러므로 이를 분자구조와 관련 지어 해석하면 분자구조에 대한 정보를 얻을 수 있다. 이와 같이 적외선 분광법은 분자의 진동에 바탕을 두고 있다. 시료에 적외선을 비추어서 유기화합물을 구성하는 기(基)는 각각 거의 고유의 진동 스펙트럼을 제공하므로 흡수 파수로부터 시료의 정성 분석과 흡수 강도에서 정량분석이 가능하다.③ FTIR의 특성모든 상태의 물질을 신속히 측정할 수 있다. 유기 화합물을 구성하는 기(基)의 특성 흡수 대를 이용하여 미지 시료의 동정, 정량, 구조 해석에 흔히 이용된다. 그러나 IR Spectrum에서 모든 피크의 의미를 해석한다는 것은 대단히 어렵기 때문에 다른 물질과 구별할 수 있는 그 화합물만의 특성적인 몇 가지 흡수 피크만을 선택하여 해석함으로써 미지 화합물의 구조를 확인하는데 이용할 수 있다.각 작용기들이 특성적으로 흡수하는 흡수 피크의 위치를 확인할 수 있는 많은 실험 자료가 축적되어 있는데, 1500∼900 cm-1 영역은 신축 진동 및 굽힘 진동에 의한 피크가 겹쳐서 나타나기 때문에 다른 영역보다 스펙트럼이 대단히 복잡하며, 이를 지문 영역 (fingerprint region)이라 한다. 미지 화합물을 정성분석하기 위해서는 특정 원자단이나 골격 구조를 가진 화합물의 기준 스펙트럼을 측정한 뒤 미지 시료의 스펙트럼을 동일 조건에서 측정해 비교함으로써 성분을 예측할 수 있다.3. 실험기기 및 시료①실험기기- FT-IR②시료- benzoic acid-bisphenol A-미지의 시료4. 실험 echniques (Solid)작은 입자형태의 고분자는 potassium bromide를 사용하여 tablet 형태로 만들 때 분산된다. KBr Tablets은 KBr을 시료와 함께 갈아서 준비한 다음 compress하여 투명한 형태의 tablet으로 만든다. KBr은 수분을 쉽게 흡수하기 때문에 약 105oC하에서 건조하여 완전히 탈수하여 사용하여야 한다. 수분을 완전히 제거하지 않은 상태로 사용하면 분석 시 수분 peak가 크게 나오는 원인이 되기도 한다.▶ 투과성 좋은 tablets을 만들기 위한 유의사항- 사용되는 KBr은 미세한 가루형태로 사용되어야 하며 미세하지 못한 분말은 tablet에서 하얀 점들로 나타난다.- 습기는 tablet의 불균일 하고 거친 표면을 야기한다.- 고분자와 KBr의 grinding이 충분하지 못한 경우, 압축 시 불충분한 압력을 가한 경우 등은 종종 적절한 투과도를 갖지 못하게 한다.2) KBr 희석KBr(dried)과 사용할 시료를 100 : 1 비율로 혼합한후 막자 사발에서 갈아 미세한 가루로 만든다.3) Pelletizing by Pelletizer희석한 sample을 아래pelletizer 바닥을 가릴 정도로 넣은 다음 8-10 ton(gauge 수치)의 힘으로 5-8분 동안 압력을걸어주어 pellet을 만든다.▶ 펠렛 (Pelleting)고체 시료를 취급하는 데 가장 흔히 쓰는 방법 중의 하나가KBr 펠렛이다. 다른 할로겐화 알칼리 금속 화합물(KBr, KCl, KI, NaCl) 이 사용되어 질 수 있다. 이들 화합물은 수분을 흡수하여 O-H스펙트럼을 나타내므로 이 매트릭스만 사용하여 바탕 실험을 하여야 하고, 매트릭스는 건조 후 사용한다. 할로겐화 염들은 그 미세 분말에 적당한 압력을 가하면 투명한 또는 반 투명한 유리 같은 성질을갖는 차가운 유체의 성질을 갖는다. 곱게 간 시료1mg이하를 건조한 브롬화 칼륨 분말 100mg 정도와 고르게 혼합한다. 혼합은 막자와 막자 사발로 할 수 있는데 소형 볼 밀(ball m좋다.
FT-IR(Fourier Transform Infrared Spectroscopy)main-report화공기초실험OOO1. Data & Results①benzoic acid②bisphenol A③미지시료④작용기별 파장2.결과분석①benzoic acidpeak 1 (553.47) : C-X (bromide, iodide)peak 2 (711.6042) : C-H (out of plane bend)peak 3 (937.2349) : C-H (out of plane bend)peak 4 (1328.714) : C-O (alcohol, phenol)peak 5 (1454.06) : CH2 (bend)peak 6 (1710.55) : C=O (carboxylic acid)peak 7 (2570.646) : C=C (aromatic)peak 8: (2852.202) : C-H (alkenes-stretch)peak 9: (3073.976) : C-H (aromatics-stretch)peak 10: (3430.742) : O-H (H-bonded)②bisphenol Apeak 1 (553.4973) : C-X (bromide, iodide)peak 2 (831.2102) : C-H (aromatic-out of plane bend)peak 3 (1247.78) : C-O (alcohol, phenol)peak 4 (1446.422) : CH3 (bend)peak 5 (1598.778) : C=C (alkene)peak 6 (2084.775) : C=C (aromatic)peak 7 (2966.128) : C-H (alkane-stretch)peak 8 (3380.769) : O-H ( H-bonded)③미지시료peak 1 (530.3546) : C-X (bromide, iodide)peak 2 (842.7816) : C-H (aromatic -out of plane bend)peak 3 (962.3524) : C-H (alkene - out of plane bend)peak 4 (1103.137) : C-O (alcohols, phenols)peak 5 (1342.279) : C-N (amines) or S=O (sulfoxide)peak 6 (1467.636) : N=O (nitro R-NO2) or N-H(bend)peak 7 (2896.7) : O-H (carboxylic acids)peak 8 (3465.626) : O-H (H-bonded)-benzoic acid의 구조를 보면 다음과 같다.벤젠고리 즉, 탄소6개와 수소가 5개 있고 수소 하나에 카르복시기가 치환된 형태이다. 그래프를 분석해보면 peak 4 (1328.714) : C-O (alcohol, phenol), peak 6 (1710.55) : C=O (carboxylic acid), peak 7 (2570.646) : C=C (aromatic), peak 9: (3073.976) : C-H (aromatics-stretch), peak 10: (3430.742) : O-H (H-bonded)에서 강한 흡수가 일어났음을 볼 수 있다. 따라서 benzoic acid의 구조를 예측 해 볼 수 있다.두 번째로, bisphenol A의 구조를 보면 다음과 같다.peak 2 (831.2102) : C-H (aromatic-out of plane bend), peak 3 (1247.78) : C-O (alcohol, phenol), peak 4 (1446.422) : CH3 (bend), peak 6 (2084.775) : C=C (aromatic), peak 7 (2966.128) : C-H (alkane-stretch), peak 8 (3380.769) : O-H ( H-bonded) 을 보았을 때, bisphenol A의 구조를 예측할 수 있다.이제 미지시료를 추측해보자.일단, peak 4 (1103.137) : C-O (alcohols, phenols)와 peak 7 (2896.7) : O-H (carboxylic acids)의 적외선 파수가 가장 뚜렷하므로 이 두 개의 작용기가 있는 경우를 생각해 볼 수 있다. alcohols과 phenol은 -OH기인데 방향족 고리에 -OH기가 붙어 있는 것이 phenol이다. peak 2 (842.7816) : C-H (aromatic -out of plane bend)에서 방향족임을 알 수 있으므로, 방향족 고리에 -OH기와 carboxylic acid가 동시에 포함되어 있는 물질로 살리실산을 생각해 볼 수 있다. 그 구조는 다음과 같다.또, 벤젠 고리에 -OH기만 있는 페놀도 가능하다.세 번째로는 peak 6 (1467.636) : N=O (nitro R-NO2) 으로 볼 때 니트로기가 포함된 니트로벤젠을 예측해볼 수 있다.네 번째로 peak 6 (1467.636): N-H(bend) 으로 볼 수도 있으므로 이 경우에는 N-H 결합이 존재하는 물질을 예측해 볼 수 있다.다섯 번째로 peak 5 (1342.279) : C-N (amines)을 보았을 때, C-N의 결합을 가진디에틸아민을 예측해 볼 수 있다.여섯 번째로 peak5(1342.279)를 S=O (sulfoxide)로 본다면 Prochlorperazine sulfoxide를 생각해 볼 수 있다. 이 구조물은 S=O가 포함되있고 여러개의 고리와 Cl 그리고 CH3도 존재하는 물질이다.일곱 번째로, peak 1 (530.3546) : C-X (bromide, iodide)을 본다면 bormo benzene 이나 3,5-Dichloroiodobenzene도 가능하다.
1. 지원동기 및 입사 후 희망업무/포부 (500자)여러 전공과목을 배우면서 고분자 분야에 관심을 갖게 되었습니다. 고분자와 관련된 인턴을 하면서 흥미를 느꼈고, 이러한 고분자를 이용하여 제품을 생산하는 석유화학분야에서 일하고 싶다는 생각을 갖게 되었습니다. PE, PVC, CA를 중심으로 완벽한 수직계열화 체계를 구축한 한화케미컬에서 제 역량을 펼치고 싶습니다. 입사 후에는 석유 화학 부문에서 더 이상 없어서는 안 될 핵심 인력이 될 것입니다. 석유 화학 부문의 모든 공정 과정을 이해하고 상급자로부터는 두터운 신임을 얻으며, 하급자로부터는 존경받는 직원이 되겠습니다. 현재 가지고 있는 뜨거운 도전정신으로 끊임없이 자기개발을 하겠습니다. 또, 끝까지 회사에 남아 항상 최고를 추구하며 석유화학산업 분야에서 한화케미컬의 미래에 한 획을 긋도록 하겠습니다. 저의 가치를 알아봐주신 만큼 기대에 실망시켜 드리지 않도록 한화케미컬의 가치를 더욱 끌어올려 세계 제일의 기업이 될 수 있도록 노력할 것입니다.2. 성장과정‘배려하는 실행인‘아버지는 항상 시간을 철저히 지키시며 고객들을 최우선으로 하셨고, 이러한 철두철미한 모습은 항상 저의 귀감이 되어 왔습니다. 아버지의 영향으로 메모를 하며 다이어리에 일정을 정리하는 습관을 갖게 되었고, 일을 효율적으로 하기 위해 노력하고 있습니다. 또, 이웃 노인들의 말동무가 되어주고 도와주는 어머니의 모습을 보며 저도 누군가를 돕기 위해 여러 봉사활동을 하였습니다. 과학창의재단에서 주관하는 교육 봉사활동에 참가하여 소외된 지역의 학생들에게 과학 체험의 기회를 주었습니다. 또. 과천 봉사센터에서 주관하는 바자회 행사를 도왔습니다. 이러한 활동을 통해 남을 배려하는 마음을 배웠고, 함께하는 것의 소중함을 깨달았습니다. 이러한 자세로 주위 사람들과 쉽게 어울릴 수 있었고, 학교에서도 상대방의 의견을 존중하며 과제를 완성하는 긍정적인 분위기 메이커의 역할을 하였습니다. 어린 시절부터 몸에 배인 준비성과 배려하는 마음은 소중한 자산이 되었습니다.3. 성격상의 장단점‘창의적 사고‘대학 시절 수강한 ‘창의 설계’에서 자연현상에서 과학 원리를 이용하여 실생활에 적용할 수 있는 것을 찾는 과제를 수행했습니다. 한 가지 자연 현상만 찾기 보다는 두 가지의 아이디어의 장점을 접목하는 방향으로 시도하였습니다. 자동차 전면유리는 사고가 일어났을 때 외부의 충격으로부터 운전자를 보호해야 할 만큼 단단해야 하지만 운전자의 탈출이 쉽도록 내부에서는 손쉽게 부서져야 한다는 점에 착안한 타조 알과 방수의 특성이 있는 연꽃잎을 접목시켰습니다. 융합을 시도한 발상으로 창의성 면에서 1등을 하게 되었습니다. 이러한 창의적 사고는 직무를 수행해 나갈 때 난관을 슬기롭게 극복하는 데 도움이 될 것입니다.‘느리지만 꼼꼼하게‘작은 것 하나에도 신경을 쓰다 보니 일을 수행하는데 시간이 많이 걸리는 편입니다. 융통성이 없다는 말을 듣기도 하지만 느린 만큼 일을 꼼꼼하게 처리합니다. 단점을 극복하기 위해 상대방의 의견을 수렴하고 융통성 있게 일을 처리하려고 노력하고 있습니다.
1. 관심분야 및 희망직무 중심으로 기술해주시기 바랍니다. (공백을 포함하여 2000byte 이내) 1997‘미래를 보는 LG인이 되겠습니다'한국과학기술연구원에서 인턴을 하면서 고분자에 흥미를 가지게 되었습니다. 이러한 관심은 자연스레 원유를 이용하여 기초유분을 만들고 제품을 생산해내는 석유화학 부문으로 확대되어 정유 회사 인턴에 도전하였고, 공장에 대한 전반적인 흐름을 익혔습니다. 석유화학 공정에 대하여 공부하고, 촉매나 불순물을 제거하는 등의 연구 논문을 공부하며 엔지니어로서의 자질을 배웠습니다. 하지만 계속되는 원유 값 상승과 환경 규제로 인해 대체 에너지의 필요성이 대두되고 있습니다. 얼마 전 리튬 전지 부문에서 전지 대국이라고 불리는 일본을 제치는 등 전지 산업은 계속 발전하고, 미래에는 전기자동차가 각광받고 있기 때문에 자연스레 이에 이용되는 중대형 이차전지 분야에 관심을 갖게 되었습니다. 오창에 세계 최대의 전기차용 배터리 공장을 보유한 점은 저에게 가장 큰 매력으로 다가왔고, 저의 꿈을 펼칠 수 있는 활동 무대라고 생각하여 LG화학에 지원하게 되었습니다. 저는 현재에 안주하지 않고 장기적인 관점에서 미래의 가능성을 보고 도전하는 인재가 되고 싶습니다. 차세대 엔진인 중대형 이차전지 분야에서 더욱 연구하여 LG화학 안에서 함께 발전하고 싶습니다. 현재 가지고 있는 뜨거운 도전 정신으로 끊임없이 자기 계발을 하고 어려움에 직면하였을 때, 현재의 열정으로 좌절하지 않고 해쳐나갈 자신이 있습니다. 비록 분야는 다르지만 공장에서 생활한 경험은 지방 근무에 대한 두려움을 없애주었습니다. 이를 바탕으로 LG화학에 입사 후 누구보다 빨리 적응하여 최고의 업무 효율을 내고 끝까지 회사에 남아 LG화학의 가치를 더욱 끌어올리겠습니다.2. 자신의 성장과정 및 개인 특성, 장점 중심으로 기술해주시기 바랍니다. (공백을 포함하여 2000byte 이내) 1885‘배려하는 실행인‘아버지는 항상 시간을 철저히 지키시며 고객들을 최우선으로 하셨고, 이러한 철두철미함과 남을 배려하는 모습은 항상 저의 귀감이 되어 왔습니다. 아버지의 영향으로 메모를 하며 다이어리에 일정을 정리하는 습관을 갖게 되었고, 일을 효율적으로 하기 위해 노력하고 있습니다. 또, 이웃 노인들의 말동무가 되어주고 도와주는 어머니의 솔선수범하는 자세를 통해 저 또한 누군가를 돕기 위해 여러 봉사활동을 하였습니다. 한국과학창의재단에서 주관하는 과학 교육 봉사활동에 두 번이나 참가하여 소외된 지역의 학생들에게 과학 체험의 기회를 주었고 과천시 사회봉사센터에서 주관하는 나눔 장터에서 바자회 행사를 도왔습니다. 이러한 봉사활동을 통해 나보다 남을 생각하는 배려하는 마음을 배웠고 다양한 사람들을 만나면서 협동하고 함께하는 것의 소중함을 깨닫게 되었습니다. 이러한 자세로 자연스레 주위 사람들과 쉽게 어울릴 수 있었고, 학교생활에서도 함께하는 작업에서 있어서 상대방의 의견을 존중하며 과제를 완성하는 긍정적인 분위기 메이커의 역할을 하였습니다. 어린 시절부터 몸에 배인 준비성과 배려하는 마음은 소중한 자산이 되었습니다.'성실함으로 무장한 노력파'대학 시절 전공과목을 접하면서 난관이 많았지만 긍정적이고 성실한 자세로 극복해 나갔습니다. 그 결과 네 번의 교내 장학금을 받았고, 주위 사람들로부터 '노력파'라는 인정을 받았습니다. 따라서 저는 어떤 난관이 부딪히더라도 책임감 있게 극복해 나갈 자신이 있습니다.
삼성 SDIContents 시장 동향 사업 영역 연혁 업종 이슈 리튬이온전지 기술시장 동향사업 영역 (1) 에너지 및 기타 부문 전지 ( 산업의 특성 ) 리튬이온 2 차 전지 산업은 재료 , 설계 , 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업 . Note PC, 휴대폰 , 전동공구 등 휴대제품의 전원에 사용 * 경쟁우위요소 2008 년 판매수량 기준 전 세계 2 위를 달성하는 등 빠른 성장 , 리튬이온 2 차 전지 종합경쟁력 1 위 , 원형 전지 기술경쟁력 1 위의 평가를 받았으며 , 2009 년에는 2 차 전지의 세계화 품질 혁신 부문 최고상을 수상 .사업 영역 (2) 디스플레이 부문 PDP ( 산업의 특성 ) PDP 모듈 산업은 재료 , 설계 , 가공 , 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업으로 , Display 시장이 성장해감에 따라 경쟁이 치열해져 , 현재는 경쟁 Display 比 원가경쟁력 및 품질을 확보해야 하는 고부가가치 산업 . 브라운관 ( 산업의 특성 ) Display 부품 사업으로 초기에는 조립형태의 노동 집약형이었으나 , 신제품 개발 등을 통해 기술 중심의 형태로 진행되고 있음 .사업 영역 ( 시장여건 ) LCD, PDP 등 FPD TV Application 이 선진 시장을 중심으로 보급되면서 브라운관 TV 시장은 Emerging 국가를 중심으로 형성되고 있습니다 . 그러나 LCD 공급확대 및 가격하락으로 인해 브라운관 TV 와의 가격차가 점차 줄어듦에 따라 Emerging 시장에서도 FPD 비중이 점차 증가하고 있는 상황입니다cf ) 용어정리 FPD(Flat panel display, 평판디스플레이 ) : 컴퓨터 모니터나 텔레비전보다 얇고 가벼운 디스플레이 장치를 가리키는 말이다 . 일반적으로 노트북 , 디지털 카메라같이 휴대성이 중요한 장치에 빠르게 적용되기 시작했다 . PDP(Plasma display panel) : 흔히 벽걸이 TV 라고 불리는 PDP(Plasma Display Panel) 는 기체방전 ( 플라즈마 ) 현상을 이용한 평판 표시장치이다 . ' 플라즈마 ' 는 양전하 ( 이온 ), 음전하 ( 전자 ) 가 거의 같은 양으로 혼재하여 자유입자에 가까운 행세를 하면서 전기적으로 중성을 유지하고 있는 상태를 말한다 . 한마디로 이온과 전자의 혼합물질 . PDP 는 2 장의 얇은 유리판 사이에 작은 셀을 다수 배치하고 그 상하에 장착된 전극 (+ 와 -) 사이에서 가스 ( 네온과 아르곤 ) 방전을 일으켜 거기서 발생하는 자외선에 의해 자기 발광시켜 컬러화상을 재현한다 .사업 영역 매출 실적연혁업종 이슈 한국 리튬전지 세계시장 1 위 ‘우뚝’ … 전지대국 日 추월 2011.09.03( 토 ) 일본의 시장조사기관인 ‘테크노시스템 리서치’는 2 일 올 2 분기 (4∼6 월 ) 리튬이온 전지 세계시장 점유율에서 한국이 42.6% 로 33.7% 인 일본을 제치고 1 위를 차지했다고 발표했다 . 분기별 통계에서 한국이 일본을 제치기는 이번이 처음이다 . 일본은 산요전기 , 소니 , 파나소닉 , 히타치 , NEC 등 5 대 기업의 점유율을 합쳐도 한국 삼성 SDI 와 LG 화학 점유율 합계를 크게 밑돈다 . 세계금융위기가 터지기 전인 2008 년 2 분기에는 일본이 50.5% 로 한국에 비해 20% 포인트 이상 앞서 있었다 . 일본 전지산업이 불과 3 년 만에 한국의 추격 앞에 무너진 셈이다 .리튬이온전지 리튬 전해질을 사용하여 소형으로 용량을 크게 한 충 · 방전용 전지 . 에너지 밀도가 높음 기억효과가 없음 자연방전이 일어나는 정도가 작음 휴대용 전자 기기들에 많이 사용됨 일반적인 리튬이온전지는 잘못 사용하게 되면 폭발할 염려가 있으므로 주의 !리튬이온전지 cf ) 기억효과 니켈 - 카드뮴 전지와 같은 옛날 방식의 전지에서 나타나는 현상 . 100% 에서 80% 를 쓰고 20% 가 남는 상황에서 다시 완전 충전을 한다면 남아있던 20% 를 사용 못하는 현상이다 . 이전에 한계 용량을 기억한다고 해서 기억 효과라 한다 .리튬이온전지 원리Q A Thank you ^_^{nameOfApplication=Show}