100 research outputs found
์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ์น ์ฌํ์ ๋์กฐ์ ๋ผ์น๋ ์ํฅ
ํ์๋
ผ๋ฌธ (๋ฐ์ฌ) -- ์์ธ๋ํ๊ต ๋ํ์ : ๊ฒฝ์๋ํ ๊ฒฝ์ํ๊ณผ, 2020. 8. ์ด์ ์ฌ.Prior research examining the role of perceived economic mobility (PEM) in various consequences pertained mostly to self-oriented outcomes. The current research investigated the effect of PEM on conformity to prosocial descriptive norms of different income classes, proposing the potential influence of PEM on well-being of others. In Study 1, people with high levels of PEM conformed to high income class prosocial descriptive norms, whereas those with low levels of PEM conformed to middle or low income class norms. In Study 2, the effect found in Study 1 persisted even when we tested with a different type of prosocial behavior. Mechanism tests revealed that our proposed effect was explained by a vivid future self. In Study 3, we generalized the effect of PEM on prosocial conformity by testing different prosocial descriptive norms of income classes. In Study 4, we found that people with baseline or higher PEM conformed to high class norms, while people with low PEM conformed to middle or low class. In addition, a vivid future-self brought a positive rather than a negative expectation of their future status, and thus influenced prosocial conformity. In Study 5, we also confirmed generalizability of our proposed effect by using prosocial descriptive norms that negatively portrayed a certain income class and by considering subtle behavior that was unethical but not illegal (i.e., hiding the truth). In all, our proposed effect of PEM on prosocial conformity and the mediating role of vivid future self were robust across a series of studies.์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ํ ๋๋ถ๋ถ์ ์ ํ ์ฐ๊ตฌ๋ค์ ํด๋น ์ธ์์ด ๋ค์ํ ์๊ธฐ ์งํฅ์ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ณ์์ ๋ผ์น๋ ์ํฅ์ ์ด์ ์ ๋ง์ถ์ด ์๋ค. ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ๋ ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ์๋ก ๋ค๋ฅธ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ ๊ด๋ จ ์์ ์ ๊ท๋ฒ (prosocial descriptive norms)์ ๋ํ ๋์กฐ์ ๋ผ์น๋ ์ํฅ์ ์ฐ๊ตฌํจ์ผ๋ก์จ, ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ํ์ธ๋ค์ ์ฐ๋น(well-being)์ ์ํฅ์ ๋ผ์น ์ ์๋ ์ค์ํ ์ ํ ๋ณ์์์ ์ ์ํ๋ค.
์คํ 1์์๋ ์๋ ๊ณ์ธต ๋ณ๋ก ์์ ๋จ์ฒด์ ๊ธฐ๋ถ๋ฅผ ํ๋ ์ ๋๊ฐ ๋ค๋ฅด๋ค๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ํตํ์ฌ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ ๊ด๋ จ ์์ ์ ๊ท๋ฒ์ ์กฐ์(manipulate) ํ์์ ๋, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋๊ฒ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ด ์์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ฎ๊ฒ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ด ์ค์ฐ์ธต์ด๋ ํ์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ ๊ธฐ๋ถํ๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์๋ค. ์คํ 2์์๋ ์คํ 1๊ณผ ๋์ผํ๊ฒ ๊ธฐ๋ถ์ ๊ด๋ จ๋ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ ๊ด๋ จ ์์ ์ ๊ท๋ฒ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ฃผ์์ ๋, ๊ธฐ๋ถ ์ด์ธ์ ์น ์ฌํ์ ํ๋ ์ญ์ ์ํฅ์ ๋ฐ๋์ง ํ์ธํ์๋ค. ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ๋๋ค๊ณ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ด ์์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ๋ฎ๋ค๊ณ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ด ์ค์ฐ์ธต์ด๋ ํ์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ ์ฐ๊ตฌ์๋ฅผ ๋๋ ๊ฒฝํฅ์ฑ์ ๋ณด์๋ค. ๋ฐ๋ผ์, ๊ฐ ์๋ ๊ณ์ธต์ ๊ธฐ๋ถ์ ๊ด๋ จ๋ ์์ ์ ๊ท๋ฒ ์ ๋ณด๊ฐ ์ฃผ์ด์ก์ ๋, ๋์ผํ ๊ธฐ๋ถ ํ๋ ๋ฟ ์๋๋ผ ์ฐ๊ตฌ์๋ฅผ ๋๋ ํ๋์ฒ๋ผ ๋ค๋ฅธ ์ข
๋ฅ์ ์น ์ฌํ์ ํ๋์๋ ์ํฅ์ ๋ฐ๋ ๊ฒ์ ๋ณด์์ผ๋ก์จ, ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๊ธฐ๋ฐํ ์น ์ฌํ์ ๋์กฐ๊ฐ ๋จ์ํ ํ๋์ ๋ชจ๋ฐฉํ๋ ๊ฒ์ด ์๋๋ผ ๋ ๊น์ ๋ด์ ๋๊ธฐ์ ์ํด ์ํฅ์ ๋ฐ์์ผ๋ก์จ ๋์ ๋ฒ์์ ์น ์ฌํ์ ํ๋์ ์ํฅ์ ๋ผ์น๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ณด์๋ค. ๋ํ, ์ด ํจ๊ณผ๋ ์ ๋ช
ํ ๋ฏธ๋์ ์์(vivid future self)๋ก ์ค๋ช
๋ ์ ์๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ฐํ๋ค. ์ฆ, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋๊ฒ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ ๋ฏธ๋์ ๋ ๋์ ์๋ ๊ณ์ธต์ผ๋ก ์ด๋ํ ์์ ์ ๋ชจ์ต์ ์ ๋ช
ํ๊ฒ ๊ทธ๋ฆผ์ผ๋ก์จ ์์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋์กฐํ๊ณ ์ ํ๋ ๊ฒฝํฅ์ด ๋์์ง๋ ๋ฐ๋ฉด, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ฎ๊ฒ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ ์ ๋ช
ํ ๋ฏธ๋์ ์์๋ฅผ ๋ ์ฌ๋ฆฌ๊ธฐ ํ๋ค๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ํ์ฌ ์์ ์ด ์์๋ ์ค์ฐ์ธต์ด๋ ํ์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋์กฐํ๊ฒ ๋๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ฐํ๋ค. ์คํ 3์์๋ ์๋ ๊ณ์ธต์ ๋ฐ๋ผ์ ๊ธฐ๋ถ๋ฅผ ๋ง์ด ํ๋ ์์ญ์ด ๋ค๋ฅด๋ค๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ํตํ์ฌ ๊ฐ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ ๊ด๋ จ ์์ ์ ๊ท๋ฒ์ ์กฐ์ํ์์ ๋, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ๋๋ค๊ณ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ ์์ ์๋์ธต ๊ธฐ๋ถ ๋น์จ์ด ๋์ ์์ญ์ ์์ ๋จ์ฒด๋ฅผ, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ๋ฎ๋ค๊ณ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ ์ค์ฐ์ธต์ด๋ ํ์ ์๋์ธต์ ๊ธฐ๋ถ ๋น์จ์ด ๋์ ์์ญ์ ์์ ๋จ์ฒด๋ฅผ ์ง์ํ๋๋ฐ ์๋์ ์ผ๋ก ๋ ๋์ ๊ด์ฌ์ ๋ํ๋ด๋ ๊ฒฝํฅ์ฑ์ ๋ณด์๋ค. ์คํ 4๋ ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ํต์ ์ง๋จ์ ์ถ๊ฐํ๊ณ , ๋ฏธ๋ ์์์ ์ ๋ช
ํจ์ด ์ผ๊ธฐํ ์ ์๋ ์ฌ๋ฆฌ์ ์ํฅ์ ๋ฐ์ํ๋ ๊ฐ๋
๋ค์ ์ถ๊ฐํ์ฌ ์์ ๋ฐ๊ฒฌํ ํจ๊ณผ์ ์ฌ๋ฆฌ์ ๋ฉ์ปค๋์ฆ์ ๋ํ ์ดํด๋๋ฅผ ๋์ด๊ณ ์ ์ค๊ณ๋์๋ค. ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ผ๋ก, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ด ๊ธฐ์ค์น ์ด์์ธ ์ง๋จ(ํต์ ์ง๋จ, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋๊ฒ ์ธ์ํ ์ง๋จ)์ ์์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋์กฐํ๊ณ , ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ฎ๊ฒ ์ธ์ํ ์ง๋จ์ ์ค์ฐ์ธต์ด๋ ํ์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ฅธ๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ฐํ๋ค. ๋ํ, ์ ๋ช
ํ ๋ฏธ๋ ์์์ ๋งค๊ฐ ํจ๊ณผ๋ ํ์ฌ๋ณด๋ค ๋ ๋ฎ์ ๊ณ์ธต์ผ๋ก ํ๋ฝํ๋ ๋ฑ์ ๋น๊ด์ ์ธ ์ ๋ง์ผ๋ก ์ฐ๊ฒฐ๋๋ ๊ฒ์ด ์๋๋ผ, ํ์ฌ๋ณด๋ค ๋ ๋์ ์๋ ๊ณ์ธต์ ๋๋ฌํ ์ ์๋ค๋ ๋๊ด์ ์ธ ๋ฏธ๋ ์ ๋ง์ ๋ถ๋ฌ์ด์ผ๋ก์จ ์์ ์๋์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ ๊ด๋ จ ๊ท๋ฒ์ ๋์กฐํ๋๋ก ์ ๋ํ๋ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ธ๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ฐํ๋ค. ๋ง์ง๋ง์ผ๋ก ์คํ 5์์๋ ์๋ ๊ณ์ธต์ ๋ฐ๋ผ์ ๊ฒฝ์ ์ ์ํด๋ฅผ ๊ฐ์ํ๊ณ ๋ ์์ ์๊ฒ ๋ถ๋ฆฌํ ์ง์ค์ ๋ฐํ๊ฑฐ๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ ์ต๋ํํ๊ธฐ ์ํ์ฌ ์์ ์๊ฒ ๋ถ๋ฆฌํ ์ง์ค์ ๊ฐ์ถ๋ ๊ฒฝํฅ์ด ์๋ก ๋ค๋ฅด๊ฒ ๋ํ๋๋ค๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ํตํ์ฌ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ๊ณผ ๊ด๋ จ๋ ์์ ์ ๊ท๋ฒ์ ์กฐ์ํ์์ ๋, ์จ๋ผ์ธ ์ค๊ณ ์ ํ ๊ฑฐ๋ ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ํตํ์ฌ ์ค๊ณ ์ง๊ณต ์ฒญ์๊ธฐ๋ฅผ ํ๋งคํ๊ณ ์ ํ๋ ๊ฐ์์ ์ํฉ์์ ์ ์ฌ์ ๊ตฌ๋งค์๋ค์๊ฒ ์ ์ํ ์ ํ ์ ๋ณด์ ์์ ์ด ํ์
ํ๊ณ ์๋ ์ฒญ์๊ธฐ์ ์ฅ์ ๊ณผ ๋จ์ ๋ค์ ์ผ๋ง๋ ๋ช
์ํ๊ณ ์ ํ๋์ง๋ฅผ ์ธก์ ํ๋ค. ์คํ ๊ฒฐ๊ณผ, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋๊ฒ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ด ์์ ์๋์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ ๊ด๋ จ ์์ ์ ๊ท๋ฒ์, ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ฎ๊ฒ ์ธ์ํ๋ ์ฌ๋๋ค์ด ์ค์ฐ์ธต์ด๋ ํ์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ ์์ ์๊ฒ ๋ถ๋ฆฌํ ์ง์ค์ ๋ช
์ํ๊ณ ์ ํ๋ ์ํฅ์ด ๋ฌ๋ผ์ง๋ค๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์๋ค. ์์ฝํ์๋ฉด, ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ํ ์ธ์ ์ ๋์ ๋ฐ๋ผ์ ์๋ก ๋ค๋ฅธ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ ๊ด๋ จ ์์ ์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉฐ, ์ด๋ฌํ ํจ๊ณผ๋ ์ ๋ช
ํ ๋ฏธ๋์ ์์๋ก ์ค๋ช
๋ ์ ์์์ ๋ฐํ๋ค.
๋ณธ ์ฐ๊ตฌ์ ์ด๋ก ์ ์์ฌ์ ์ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ๋ค. ์ฒซ์งธ, ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ํ ๋๋ถ๋ถ์ ์ ํ ์ฐ๊ตฌ๋ค์ด ์๊ธฐ ์งํฅ์ ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ํฅ์ ๋ผ์น๋์ง์ ์ด์ ์ ๋ง์ถ ๋ฐ๋ฉด, ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ๋ ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ์ ๋์ ๋ฐ๋ผ์ ์๋ก ๋ค๋ฅธ ์๋ ๊ณ์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ ์น ์ฌํ์ ํ๋์ ํ๋ ๊ฒ์ ๋ณด์์ผ๋ก์จ, ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ํ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ ๊ฐ์ธ ์์ค์ ๋์ด์, ํ์ธ์ ์ฐ๋น ๋ฑ ๋์ธ ๊ด๊ณ๋ ์ฌํ์ ์์ค์์๋ ์ฐ๊ตฌ๋์ด์ผ ํ ๊ฐ๋
์์ ์ ์ํ๋ค. ๋์งธ, ์น ์ฌํ์ ๋์กฐ ํจ๊ณผ์ ๋ํ ์ดํด์ ํญ์ ๋ํ๋ค. ์ ํ ์ฐ๊ตฌ๋ค์์๋ ํ์ธ์ ์น ์ฌํ์ ํ๋์ ๊ด์ฐฐํ ์ฌ๋๋ค์ด ๊ด์ฐฐํ์ง ์์ ์ฌ๋๋ค๋ณด๋ค ๋ ์น ์ฌํ์ ํ๋์ ํ๋ ๊ฒฝํฅ์ฑ์ ๋ฐํ ๋ฐ ์๋๋ฐ, ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ์์๋ ๊ด์ฐฐ์์ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ์ ๋ํ ์ธ์ ์ ๋์ ๊ฐ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ฑ๊ณผ ๊ด๋ จ๋ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ผ์ ๊ทธ ํจ๊ณผ๊ฐ ๊ฐํ๋๊ฑฐ๋ ์ฝํ๋ ์ ์๋ค๋ ์ ์ ์์ฌํ๋ค. ์
์งธ, ์ฌํ์ ์์ ์ด๋ก ๊ด๋ จ ์ ํ ์ฐ๊ตฌ์์๋ ์ด๋ ํ ์ง๋จ์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ฅด๋ ํจ๊ณผ๋ ๊ทธ ์ง๋จ๊ณผ ๋์ ๋์ง๊ฐ์ ๋ณด์ด๋ ์ฌ๋๋ค ์ผ์๋ก ๊ฐํ๊ฒ ๋ํ๋๋ค๋ ์ ์ ๋ณด์ธ ๋ฐ๊ฐ ์๋๋ฐ, ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ์์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ ์ธ์ ์ ๋์ ๋ฐ๋ผ์ ํ์ฌ๋ ๋๋ฌํ ์ ์์ผ๋ ๋ฏธ๋์ ๋๋ฌํ ์ ์๋ค๊ณ ๋ฏฟ๋ ์์ ์๋์ธต์ ๊ท๋ฒ์ ๋ฐ๋ฅผ ์ ์๋ค๋ ์ ์ ๋ณด์๋ค. ๋ท์งธ, ๋น๋ก ์ฌ๋๋ค์ด ๊ฐ ์๋ ๊ณ์ธต์ ๋ํ ์ ์
๊ฒฌ์ด ์กด์ฌํ๋๋ผ๋, ์ํฉ์ ์ธ ์์ธ์ ๋ฐ๋ผ ๊ฐ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์น ์ฌํ์ ์ฑํฅ์ ๋ํ ์ธ์์ด ๋ฌ๋ผ์ง ์ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด์ ๋ฐ๋ผ ๊ฐ ์๋ ๊ณ์ธต์ ์ฐธ๊ณ ํ๋ ๊ด์ฐฐ์๋ค์ ์น ์ฌํ์ ํ๋์ ์ํฅ์ ๋ผ์น ์ ์๋ค๋ ์ ์ ์์ฌํ์๋ค. ๋ง์ง๋ง์ผ๋ก, ๊ด๊ณ ๊ด๋ จ ์ ํ ์ฐ๊ตฌ๋ค์์๋ ์ด๋ ํ ์๋ ๊ณ์ธต ์ถ์ ์ ๊ด๊ณ ๋ชจ๋ธ์ ์ฌ์ฉํ์ ๋ ๊ด๊ณ ํจ๊ณผ๊ฐ ๋ ํจ๊ณผ์ ์ธ์ง์ ๋ํ ์์ถฉ๋๋ ์ฐ๊ตฌ๋ค์ด ์กด์ฌํ๋๋ฐ, ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ์์๋ ๊ด์ฐฐ์์ ์ธ์๋ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋์ฑ ์ ๋์ ๋ฐ๋ผ์ ํจ๊ณผ๊ฐ ๋ฌ๋ผ์ง ์ ์๋ค๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ ์ํจ์ผ๋ก์จ, ์ ํ์ฐ๊ตฌ๋ค์ ์์ถฉ๋๋ ๊ฐ๊ทน์ ์ขํ๋๋ฐ ๊ธฐ์ฌํ๋ค๊ณ ๋ณผ ์ ์๋ค. ๋ํ, ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ์ ์ค๋ฌด์ ์ธ ์์ฌ์ ์ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ๋ค. ์ฒซ์งธ, ์์ ๋จ์ฒด์ ๊ด๊ณ ์บ ํ์ธ์ ์ ์ํ ๋ ๋ชฉํ ๋์์ ๋ฐ๋ผ์ ๊ด๊ณ ๋ชจ๋ธ ์ ์ ์ ๋ฌ๋ฆฌํด์ผ ํ๋ค๋ ์ ์ ์์ฌํ๊ณ ์๋ค. ๋์งธ, ์์ ๋จ์ฒด์ ์น์ฌ์ดํธ๋ ๊ด๊ณ ๋ฉ์์ง๋ฅผ ๊ธฐํํ ๋, ๋ชฉํ ๋์์ ๋ฐ๋ผ์ ์น์ฌ์ดํธ ์ ๋ณด๋ ๋ฉ์์ง๋ฅผ ๋ฌ๋ฆฌ ์ ๊ณตํด์ผ ํ ํ์์ฑ์ ์์ฌํ๋ค. ์
์งธ, ์์
๋คํธ์ํน ์๋น์ค๋ฅผ ํตํ ํ๋งค๋ ์ค๊ณ ์ ํ ๊ฑฐ๋ ๋ฑ ์ผ๋ฐ์ธ๋ค์ด ์ ํ ํ๋งค์ ์ญํ ์ ํ๋ ์จ๋ผ์ธ ์์ฅ์์ ๋น์ ๋ฌธ์ ์ธ ํ๋งค์๋ค์ ์์ฌ์ ์ธ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์ฆ์ง์ํฌ ์ ์๋ ๊ต์ก ๋ฐฉ์์ ์ ์ํ์๋ค. ์ข
ํฉํ์๋ฉด, ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ๋ ์์ ๋จ์ฒด ๋ฐ ์จ๋ผ์ธ C2C ๋ง์ผ์ ๊ฒฝ์์๋ค์ด ๊ด๊ณ ์บ ํ์ธ์ด๋ ์น์ฌ์ดํธ ๊ธฐํ, ํ๋งค์ ๊ด๋ฆฌ ๋ฑ์ ์ฐธ๊ณ ํ ์ ์๋ ์ด๋ก ์ ํจ๊ณผ ๋ฐ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ ์ํ๋ค๋ ์ ์์ ์ค๋ฌด์ ์ธ ์์ฌ์ ์ด ์๋ค.INTRODUCTION 1
THEORETICAL BACKGROUND 4
Social Norms and Prosocial Conformity 4
The Effect and Mechanism of Perceived Economic Mobility on Prosocial Conformity to Norms of Different Income Classes 8
STUDY OVERVIEW 11
STUDY 1: PRELIMINARY EVIDENCE OF PROSOCIAL CONFORMITY BASED ON PEM 12
Method 12
Results 16
Discussion 18
STUDY 2: PROSOCIAL CONFORMITY ACROSS DOMAINS AND THE MEDIATING ROLE OF A VIVID FUTURE SELF 19
Method 20
Results and Discussion 22
STUDY 3: GENERALIZED PROSOCIAL CONFORMITY WITH DIFFERENT PROSOCIAL NORMS 27
Method 29
Results and Discussion 31
STUDY 4: DEEPER INVESTIGATION INTO PROSOCIAL CONFORMITY BASED ON PEM AND ITS MECHANISM 35
Method 36
Results and Discussion 39
STUDY 5: GENERALIZED EFFECT OF PEM ON PROSOCIAL CONFORMITY TO MORE SUBTLE UNETHICAL BEHAVIOR 46
Method 47
Results and Discussion 50
GENERAL DISCUSSION 54
Theoretical Contributions 56
Practical Implications 59
Directions for Future Research 61
REFERENCES 64
APPENDIX 75Docto
An Experimental Study on the Behavior Analysis of the Ocean Production Riser considering Internal flow
Ocean Production Riser is the slender structure to get the oil. It is classified into three types such as Top Tensioned Riser(TTR), Steel Catenary Riser(SCR) and flexible riser. TTR can be deployed for production at the fixed platforms or platforms with very reduced heave motion like the Tension Leg Platforms and Spar platforms. To analyze the TTR, many kinds of loads are considered. Especially floating structure's excitation induced by wave and internal flow are considered as the important factor.
To conduct the experiment, the oscillator is needed to make the motion of floating structure by the wave. At the model riser test, the motion can be measured by the video cameras. The waterproof housings are needed to put the camera in the water. The animation data can be gained by the cameras is analyzed into 2-D image analysis program. And this graph is calibrated by Matlab program.
Law of similarity is necessary to gain the reliable data from the experiment. In this study, geometry similarity and dynamic similarity is also considered. The physical data of model riser comes from the law of similarity. The velocity of internal flow and excitation period of oscillator is considered by Reynold's similarity and Froude similarity, respectively.
In this study, the experiments are conducted as two part. The first experiments are about the wave induced vibration. The second are about the resonance frequency.
At the first experiments, the behavior of the ocean production riser is analyzed in the four cases. The first is the motion analysis in the forcing excitation. The second is combined excitation. That is net force by forcing and parametric excitation. And the third is the motion analysis effected by forcing excitation and internal flow. The last is the case that combined excitation and internal flow work together. And at the second experiment, the excitation type is classified by two cases. The first case is focus on the resonance frequency. And the second case is the amplitude of excitation.
When the riser is effected by the wave excitation with internal flow, the riser motion is expressed into the correlation between the inertia force induced by motion of riser and the viscosity force by the internal flow.
And mode analysis is very important about a slender structure like riser. The riser motion become smaller toward higher mode about in-line direction. Also the motion is larger at the mode 3 and mode 6 about cross-line direction. It means that resonance periods of cross-line motion are around 1.5 seconds.1. ์ ๋ก 1
1.1. ์ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ 1
1.2. ์ฐ๊ตฌ ๋ํฅ 3
1.3. ์ฐ๊ตฌ ๋ฒ์ 5
2. ํด์ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ด๋ก ์ ๋ฐฐ๊ฒฝ 6
2.1. ํด์๋ผ์ด์ ์ ๋ถ๋ฅ 6
2.1.1. Drilling riser 6
2.1.2. Production riser 6
2.2. ํ์ค์์ 9
2.2.1. ๋์ ์ฒด๋ ฅ 9
2.2.2. ๋ถ๊ฐ์ง๋ 12
2.2.3. ์๋ ฅ ๋ฐ ์๋๋ฐฉ์ถ(Vortex shedding) 14
2.2.4. ํ๋ผ๋ฉํธ๋ฆญ ์ง๋(parametric vibration) 17
3. ์คํ ์ํ 20
3.1. ํด์ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์คํ์ ์ํ ์ฅ๋น 20
3.1.1. ์์กฐ 20
3.1.2. ๊ฐ์ ๋์์ฅ์น 20
3.1.3. ์นด๋ฉ๋ผ ๋ฐ ๋ฐฉ์ํ์ฐ์ง 23
3.1.4. ์กฐ๋ช
26
3.1.5. ์ด๋ฏธ์ง ๋ถ์ํ๋ก๊ทธ๋จ TEMA 27
3.1.6. Motion ๋ถ์์ ์ํ Marker 28
3.2. ์์ฌ๋ฒ์น 29
3.2.1. ๊ธฐํํ์ ์์ฌ 29
3.2.2. ์ญํ์ ์์ฌ 29
3.3. ํด์ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ์ ์ ์ฐ์ 33
3.4. ์คํ๋ชจ๋ธ ๋ผ์ด์ ์ ๋ํ ๊ณ ์ ์น ํด์ 34
3.5. ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ์๋ถ๊ตฌ์กฐ๋ฌผ๊ณผ ๊ฐ์ง์กฐ๊ฑด ๊ฒฐ์ 36
3.5.1. ์๋ถ๊ตฌ์กฐ๋ฌผ์ ๊ฒฐ์ 36
3.5.2. ๊ฐ์ง์กฐ๊ฑด ๊ฒฐ์ 36
3.6. ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฒฝ๊ณ์กฐ๊ฑด ์ ์ฉ 38
4. ์คํ๊ฒฐ๊ณผ 39
4.1. ๊ทนํ ํด์ํ ์กฐ๊ฑด์ ์ํ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ ๋ถ์ 39
4.1.1. Forcing ๊ฐ์ง์ ์ํ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ 41
4.1.2. Combined ๊ฐ์ง์ ์ํ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ 43
4.1.3. ์ผ์ ํ ๋ด๋ถํ๋ฆ์ ์ํ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ 45
4.1.4. Combined๊ฐ์ง๊ณผ ์ผ์ ํ ๋ด๋ถํ๋ฆ์ ์ฐ์ฑ์์ฉ์ ์ํ ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ 47
4.1.5. ๊ทนํํ ํด์ํ ์กฐ๊ฑด์ ์ํ ๊ฑฐ๋์ ์ข
ํฉ์ ๋ถ์ 49
4.2. ๊ณต์ง์ฃผ๊ธฐ ๊ฐ์ง์ ์ํ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ ๋ถ์ 53
4.2.1. Forcing ๊ณต์ง์ฃผ๊ธฐ ๊ฐ์ง์ ์ํ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ ๋ถ์ 54
4.2.2. ๊ณต์ง์ฃผ๊ธฐ ๊ฐ์ง๊ณผ ์ผ์ ํ ๋ด๋ถํ๋ฆ์ ์ํ ์์ฐ๋ผ์ด์ ์ ๊ฑฐ๋ ๋ถ์ 59
4.2.3. ๊ณต์ง์ฃผ๊ธฐ ๊ฐ์ง์ ์ํ ๊ฑฐ๋์ ์ข
ํฉ์ ๋ถ์ 63
5. ๊ฒฐ ๋ก 67
6. ์ฐธ ๊ณ ๋ฌธ ํ 6
Development of microfludic RF switching device
ํ์๋
ผ๋ฌธ(์์ฌ) --์์ธ๋ํ๊ต ๋ํ์ :๊ธฐ๊ณํญ๊ณต๊ณตํ๋ถ,2006.Maste
๋ค ์์ ๋ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์ด๋ ์ด ์ฅ์น์ ๊ฐ๋ฐ
Abstract
Development of Multiple Degree of Freedom
Electrowetting Array Device
Yongjoo Kwon
School of Mechanical and Aerospace Engineering
Seoul National University
An electrowetting array device with multiple degrees of freedom is developed and the techniques for precise control of the device are provided. Each pixel of the device has four separated wall electrodes for individual electrowetting on each wall. Electrical measurement of the system conditions such as contact angle, surface tension, and electrical breakdown offers the possibility for feedback control of the interfacial shape and position. This research enables the array device to function as variable lens with various focal lengths and as variable prism with the tilting angle in two directions.
A full degree of freedom optical device in a array format requires fabrication of electrodes fully separated on different vertical walls of a pixel, and dispensing exact amount of liquid into each pixel. Current technology for the electrode separation on vertical wall is to pattern electrode on the vertical wall using conventional photo lithography. The method has a limitation due to the difficulty in patterning on the vertical wall. There are also issues in the precision control of the meniscus position and curvature based on a feedback mechanism. In this study, the vertical electrode is fabricated using electroplating method with a thick, high aspect ratio mold. For precisely dispensing a small volume of liquid, spotting array method is used. Being a sequential process, the array spotting method is not suitable for a mass production. In this research, a self-dosing method using micro and nano capillary interactions is developed for dispensing liquids in the pixel array in a rapid and automatic manner.
For a precise, active, and stable control of the contact line and interface curvature, system conditions such as contact angle, surface tension, and electrical breakdown should be monitored in real time. The measurements of contact angle and surface tension are conventionally based on image processing. This method, however, needs a bulky optical system, making it impossible to apply to the electrowetting devices in an array. The detection of electrical breakdown also needs a visual observation of air bubble on the surface. However, this approach is a qualitative one, and cannot be applied to the electrowetting device. In this study, new approaches for the electrical measurement of the contact angle and surface tension are developed. Also the electrical breakdown is quantified based on the analysis of the impedance of the electrowetting system. The contact angle of the electrowetting system is elicited from the capacitance measurement of the liquid-solid system. The interfacial tension is accessed by analyzing the change rate of the contact angle which is also electrically measured and calculated. Through measuring the phase angle shift by the electrical breakdown, the electrical breakdown is quantified. The study on the effect of the frequency on the AC electrowetting is carried out for the purpose of electrowetting optimization.
โฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆ
Keywords: Micro variable lens array, self-dosing, Electrical measurement of contact angle, Electrical measurement of surface tension, Quantification of electrical breakdown, Frequency effect on AC electrowetting
Student Number: 2009-31244Abstract in Korean (๊ตญ๋ฌธ์ด๋ก)
๋ค ์์ ๋ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์ด๋ ์ด ์ฅ์น์ ๊ฐ๋ฐ
๋ค ์์ ๋๋ฅผ ๊ฐ๋ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์ด๋ ์ด ์ฅ์น๊ฐ ๊ฐ๋ฐ๋์๊ณ ์ ๋ฐํ ์ ์ด๋ฅผ ์ํ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ๋ง๋ จ๋์๋ค. ๋จ์ ์ ๊ธฐ์ต์ค ๊ตฌ์กฐ์ ๊ฐ ๋ฒฝ๋ฉด์์ ๊ฐ๋ณ์ ์ผ๋ก ์ ๊ธฐ์ต์ค์ด ์์ฉ๋ ์ ์๋๋ก ํ๋ ๋ค ๊ฐ์ ๋ถ๋ฆฌ๋ ์ ๊ทน์ ๊ฐ์ง๋ฉฐ ์ ํํ ์์ ์ ์ฒด๊ฐ ๊ฐ ๋จ์ ์ ๊ธฐ์ต์ค ๊ตฌ์กฐ์ ์ฑ์์ง๋ค. ์ ์ด๊ฐ๊ณผ ํ๋ฉด ์๋์ง, ์ ์ฐํ๊ดด์ ๊ฐ์ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์์คํ
์ ํน์ฑ๋ค์ด ์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ธก์ ๋์ด ์ง ์ ์์ผ๋ฉฐ ๊ทธ์ ๋ฐ๋ผ ๊ณ๋ฉด์ ๋ชจ์๊ณผ ์์น์ ์ ์ด์ ์์ด์ ํผ๋๋ฐฑ ์ ๋ต์ด ์ด์ฉ๋ ์ ์๋ค. ์ด๋ฌํ ์ฐ๊ตฌ๋ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์ด๋ ์ด ์ฅ์น๊ฐ ๋ค์ํ ์ด์ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ฐ๋ ๊ฐ๋ณ ๋ ์ฆ ๋๋ ๋ชจ๋ ๊ฒฝ์ฌ๊ฐ์ ๊ฐ๋๋ก ์ ์ด๋ ์ ์๋ ๊ฐ๋ณ ํ๋ฆฌ์ฆ์ผ๋ก์จ ์๋๋ ์ ์๋๋ก ํ ๊ฒ์ด๋ค.
์๋ฒฝํ ๋ค ์์ ๋๋ฅผ ๊ฐ๋ ์ ๊ธฐ์ต์ค ๊ดํ ์ฅ์น๋ฅผ ์ ์ํจ์ ์์ด, ๊ธฐ์ ์ ๋๊ด์ ๋จ์ ์ ๊ธฐ์ต์ค ๊ตฌ์กฐ์ ๋ฒฝ๋ฉด์ ๋ถ๋ฆฌ๋ ์ ๊ทน์ ํ์ฑํ๋ ๊ฒ๊ณผ ์ ํํ ์์ ์ ์ฒด๋ฅผ ๋จ์ ์ ๊ธฐ์ต์ค ๊ตฌ์กฐ ์์ ์ฑ์ ๋ฃ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์์ง ๋ฒฝ๋ฉด์์ ์ ๊ทน์ ๋ถ๋ฆฌํ๋ ๊ธฐ์ ์ ์ผ๋ฐ์ ์ธ ๋
ธ๊ด๊ธฐ์ ์ ์ด์ฉํ์ฌ ์์ง ๋ฒฝ๋ฉด์ ์ ๊ทน์ ํจํฐ๋ํ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ด๋ฌํ ๊ธฐ์ ์ ๋ฐ๋์ฒด ๊ณต์ ์์ ํ์๋ 2์ฐจ์ ํ๋ฉด์ ์ํ ๊ธฐ์ ์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์์ง ๋ฒฝ๋ฉด์ ํจํฐ๋ํ๋ ๋ฐ์๋ ์ด๋ ค์์ด ๋ฐ๋ฅธ๋ค. ํผ๋๋ฐฑ ๊ธฐ์์ ๊ธฐ๋ฐ์ ๋์ด ๊ณ๋ฉด์ ์์น์ ๊ณ๋ฉด์์์ ๊ณก๋ฅ ๋ฐ๊ฒฝ์ ์กฐ์ ํ๋ ๊ฒ ๋ํ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ ํ์ํ ๋ถ์ผ์ด๋ค.
๋ณธ ์ฐ๊ตฌ์์๋, ๋๊ป๊ณ ๊ณ ์ข
ํก๋น๋ฅผ ๊ฐ๋ ๋ชฐ๋๋ฅผ ๋๊บผ์ด ๊ฐ๊ด ๋ฌผ์ง์ ์ด์ฉํ์ฌ ํ์ฑํ๊ณ , ๊ทธ ๋ชฐ๋์ ์ ๊ธฐ๋๊ธ๋ฒ์ ์ด์ฉํ์ฌ ์์งํ ์ ๊ทน์ ํ์ฑํ์๋ค. ์์ ์ฒด์ ์ ๊ฐ๋ ์ ์ฒด๋ฅผ ์ ํด์ง ์์น์ ์ ๋ฐํ๊ฒ ํฌ์ฌํ๋ ๊ธฐ์ ๋ก ์คํฌํ
์ด๋ ์ด (spotting array) ๋ฐฉ์์ด ๋๋ฆฌ ์ด์ฉ๋์ด ์๋ค. ๊ทธ๋ฌํ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์์ฐจ์ ์ธ ๋ฐฉ์์ผ๋ก ์งํ๋๊ธฐ ๋๋ฌธ์, ๋๋ ์์ฐ์๋ ์ ํฉํ์ง ์๋ค๊ณ ํ ์ ์๋ค. ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ๋ฅผ ํตํด์, ๋น ๋ฅด๊ณ ์๋์ ์ผ๋ก ํฌ์ฌ๋ ์ ์๊ฒ ํ๊ธฐ ์ํ ๋ฐฉ๋ฒ์ผ๋ก์จ ๋ง์ดํฌ๋ก ๋ชจ์ธ๊ด ํ์๊ณผ ๋๋
ธ ๋ชจ์ธ๊ด ํ์์ ์ด์ฉํ ์์ฐ ํฌ์ฌ (self-dosing) ๋ฐฉ๋ฒ์ด ๊ฐ๋ฐ๋์๋ค.
์ ๋ฐํ๊ณ ๋ฅ๋์ ์ด๋ฉด์ ์์ ์ ์ผ๋ก ๊ณ๋ฉด ํ์๊ณผ ์ ์ด์ (TCL: triple contact line)์ ์ ์ดํ๊ธฐ ์ํด์๋ ์ ์ด๊ฐ, ํ๋ฉด ์ฅ๋ ฅ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ ์ฐ ํ๊ดด์ ๊ฐ์ ์์คํ
์ ํน์ฑ๋ค์ด ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ธก์ ๋์ด์ผ ํ๋ค. ์ ์ด๊ฐ๊ณผ ํ๋ฉด ์ฅ๋ ฅ์ ์ธก์ ์ ์ด๋ฏธ์ง ์ฒ๋ฆฌ ๋ฐฉ๋ฒ์ ๊ธฐ๋ฐ์ ๋๊ณ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ ์๋ค. ์ด๋ฌํ ๋ฐฉ๋ฒ์ ํฐ ๋ถํผ์ ๊ดํ ์์คํ
์ ํ์๋ก ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ด๋ ์ด ํํ์ ๋ฏธ์ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์ฅ์น์ ์ ์ฉํ๊ธฐ์๋ ๋ถ์ ํฉํ๋ค. ์ ์ฐ ํ๊ดด์ ๊ฐ์ง ๋ํ ์ ๊ธฐ ๋ถํด ๋ฑ์ผ๋ก ์ธํด์ ํ๋ฉด์์ ๋ฐ์๋๋ ๊ธฐํฌ์ ์๊ฐ์ ๊ด์ธก์ ์์กดํ๋ค. ์ด๋ฌํ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ์ฑ์ ์ธ ๊ฒ์ด์ด์ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์ฅ์น์ ์ ์ด์ ํ์ฉ๋ ์ ์๋ค. ๋ณธ ์ฐ๊ตฌ๋ฅผ ํตํด ์ ์ด๊ฐ๊ณผ ํ๋ฉด ์ฅ๋ ฅ์ ์ ๊ธฐ์ ์ธก์ ์ ์ํ ์๋ก์ด ๋ฐฉ์์ด ๊ฐ๋ฐ๋์๊ณ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์์คํ
์ ์ํผ๋์ค ๋ถ์์ ํตํ์ฌ ์ ์ฐ ํ๊ดด์ ์ ๋ํ๊ฐ ์ด๋ฃจ์ด์ก๋ค. ์ ๊ธฐ ์ต์ค ์์คํ
์ ์ ์ฒด ์ ์ด๊ฐ ๊ฐ์ ์ ์ฐ๋ง ํ๋ฉด๊ณผ ๊ทธ ํ๋ฉด ์์ ์์นํ๊ณ ์๋ ์ ์ฒด์ ํ์์ ๋ฐ๋ผ ๊ฒฐ์ ๋๋ ์ ์ ์ฉ๋์ ์ธก์ ์ ํตํ์ฌ ๋์ถ๋์๋ค. ์ด์ ๊ฐ์ ์ ๊ธฐ์ ์ ์ด๊ฐ ์ธก์ ๋ฐฉ์์ ์ ์ ๋ณํ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฐ์์ ์ธ ์ ์ด๊ฐ ๊ฐ์ ์ ๊ณตํ๋ฉฐ ๊ทธ๋ก๋ถํฐ ์ ์์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ์ด๊ฐ์ ๋ณํ์จ์ ์ ์ ์๋ค. ์ด ๋ณํ์จ๊ณผ Young-Lippmann ์์ ๋ฏธ๋ถ์ ํตํ์ฌ ์ป์ด์ง ๊ด๊ณ์์ ์ด์ฉํ์ฌ ํ๋ฉด ์ฅ๋ ฅ์ด ์ฐ์ ๋๋ค. ์ํผ๋์ค์ ํ์ด์ค ๊ฐ (phase angle)์ ์ ์ฐ ํ๊ดด์ ๋ฐ๋ผ ๋ณํ๋๋๋ฐ, ์ด๋ฌํ ๋ณํ์ ์ธก์ ์ ํตํ์ฌ ์ ์ฐ ํ๊ดด๊ฐ ์ ๋ํ ๋์๋ค. ๋ํ ๊ต๋ฅ ์ ์์ ์ด์ฉํ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์์คํ
์ ์์ด์, ์ ๊ธฐ์ต์ค์ ์ต์ ํ๋ฅผ ์ํด ์ฃผํ์์ ์ํฅ์ด ์ฐ๊ตฌ๋์๋ค.
์ ๊ธฐ์ ๊ด์ธก ๊ธฐ์ ๊ณผ ์ ์๋ ์ ์ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์กฐํฉ์ ์ ๋ฐํ๊ฒ ์ ์ด๋ ์ ์๋ ๋ค ์์ ๋ ์ ๊ธฐ์ต์ค ์ด๋ ์ด ์ฅ์น์ ๊ฐ๋ฐ์ ๊ฐ๋ฅํ๊ฒ ํ๋ค. ์ด๋ฌํ ์ฅ์น๋ ์๊ฒฝ์ด ํ์ ์๊ณ ๋ชจ๋ ๋ฐฉํฅ์์ ์์ฒญ์ด ๊ฐ๋ฅํ 3D (three dimensional) ์์๊ณผ ๊ฐ๋ณ ์ธํฌ ๊ด์ธก ์์คํ
์ ๋ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ด์ด์ค ๊ฒ์ด๋ค.
โฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆ
์ฃผ์์ด: ๋ฏธ์ ๊ฐ๋ณ ๋ ์ฆ ์ด๋ ์ด, ์์ฐ ํฌ์ฌ (self-dosing), ์ ๊ธฐ์ ์ ์ด๊ฐ ์ธก์ , ์ ๊ธฐ์ ํ๋ฉด์ฅ๋ ฅ ์ธก์ , ์ ์ฐ ํ๊ดด์ ์ ๋ํ, AC ์ ๊ธฐ์ต์ค์์ ์ฃผํ์์ ์ํฅ
ํ ๋ฒ: 2009-31244Docto
III-V์กฑ ๋ฐ๋์ฒด ๋งค์ง ํฌ๊ธฐ ํด๋ฌ์คํฐ์ ๋๋ ธ๊ตฌ์กฐ์ฒด์ ํฉ์ฑ ๋ฐ ํน์ฑ ๊ท๋ช
DoctorIndium phosphide (InP) quantum dots (QDs) are commercially used for a display material, and rational design of high-quality InP nanostructures (NSs) attracts great interest. Magic sized clusters (MSCs) can be isolated as intermediates in QD synthesis, and they provide pivotal clues in understanding QD growth mechanisms. Here, two families of heterogeneous-atom-incorporated InP MSCs that have chlorine atoms (F360-InP:Cl MSCs; F399-InP:Cl MSCs) or zinc atoms (F360-InP:Zn MSCs; F408-InP:Zn MSCs; F393-InP:Zn MSCs) were synthesized (Scheme 1). The two heterogeneous atoms are important; chlorine is known to strongly bind to cationic QD surfaces and zinc is a typical cation for inorganic QD shells. All the MSCs could be directly synthesized from conventional molecular precursors. Alternatively, each series of MSCs could be prepared by sequential conversions. 386-InP MSCs could be converted to F360-InP:Cl MSCs, then to F399-InP:Cl MSCs. Similarly, F360-InP:Zn MSCs could be converted to F408-InP:Zn MSCs, then to F393-InP:Zn MSCs. As the conversion proceeded, the MSCs bore more QD-like characters. Photo-excited carrier dynamics revealed that 386-InP MSCs and F360-InP:Cl MSCs behave like small molecules whereas F399-InP:Cl MSCs have QD-like characters. F360-InP:Zn MSCs was quite distinct from F408-InP:Zn MSCs and F393-InP:Zn MSCs, where the latter two MSCs shared the same inorganic skeleton and exhibited more QD-like characteristics.
To investigate the role of MSCs in the nucleation and growth to InP nanoparticles (NPs) and to find new ways to control the InP NP growth pathways, a kind of InP MSCs (386-InP MSCs) was used as a precursor to InP NPs. A series of heat-up syntheses using InP 386-InP MSCs were performed as varying the reaction conditions and extra additives. Upon heating, 386-InP MSCs underwent fragmentations before further evolutions. The fragmentations were significantly impeded by extra indium myristate complex and accelerated by extra fatty acids such as myristic acid. Co-use of the both resulted in InP branched nanostructures (BNSs) which include nanorods, pods, hyperbranched NSs and dendrimer-like NSs (Scheme 2). Before reaching such BNSs, 2 nm sized spherical NPs and 4 nm tetrahedral seeds appeared as intermediates. Fragmentaions of 386-InP MSCs which have polytwistane crystal structure resulted in the 2 nm sized spherical NPs which are amorphous. In turn, the 2 nm NPs participated in the growth of BNSs of which final crystal structure is zinc-blende. The amorphous 2 nm NPs should be an intermediate in the crystal structure transformation or evolution to a phase more stable in bulk. In syntheses of anisotropic NSs, structure-directing agents are commonly used which typically bind selectively to particular crystal facets and promote anisotropic growths. Highly anisotropic InP structures such as various BNSs were obtained without using any structure-directing agent. This demonstrates that sophisticated controls over the growth pathways using MSCs offer novel NSs that cannot be attained by conventional synthetic protocols
- โฆ