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    Electrochemical Characterization of Ru/V Mixed Metal Oxide Nanowires and Ru/Re Mixed Metal Oxide Nanofibers

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    이 논문은 나노 구조 금속산화물의 전기화학적 특성에 관한 연구로서 두 가지 연구 주제를 다루고 있다. 첫 번째 장에서는, 단결정 Ru-V 혼합 금속 산화물을 합성하고, 이를 산소 환원 반응 (ORR)과 생체 분자 센서에 적용 하였다. 두 번째 장에서는, 전기 방사 기법을 통해 ReO3을 포함하는 RuO2 나노 섬유의 합성을 연구하고, 그것의 전기화학적 충전용량과 생체센서응용 실험을 보고하였다. 제 1장에서는 간단한 기상 수송 기법 (vapor phase transport process)을 통해 고 결정성 Ru_(1-x)V_(x)O_(2) 혼합 금속 산화물 나노 와이어를 합성하였다. 순환전압-전류법 (cyclic voltammetry, CV)과 전기화학적 임피던스 분광법 (electrochemical impedance spectroscopy, EIS) 등 일련의 전기화학 실험을 통하여 Ru_(0.34)V_(0.66)O_(2)–Au 마이크로 전극이, 음전하 및 양전하의 전극활성물질([Fe(CN)_(6)]^(3-/4-), Ru(NH_(3))_(6)^(3+/2+))에 대하여 모두 빠른 전자전달속도를 가짐을 확인했다. 또한, Ru_(0.34)V_(0.66)O_(2)–Au 마이크로 전극은 연료전지에서 산소환원반응 (oxygen reduction reaction, ORR) 촉매로서의 가능성을 보였고 생체 내 pH (7.40)에서 다른 전극들 중 가장 우수한 감도 (160 nA mM^(−1))로 과산화수소를 선택적으로 환원시키는 결과를 확인했다. 제 2장에서는 RuO_(2)-ReO_(3) 혼합 나노 섬유를 전기방사법과 열처리를 통해 합성하였으며, RuO_(2)-ReO_(3) 나노 섬유의 충전용량 특성과 센서로의 활성을 전기화학적으로 규명하였다. 그 결과, 레늄을 11% 포함하는 전극인 RuO_(2)-ReO_(3)(0.11)/GC이 레늄을 포함하지 않는 순수한 RuO_(2)/GC 전극보다 비 충전용량 (specific capacitance)이 205 F g^(-1)로 20.9배 크고, 과산화수소 환원 감도가 668 μA mM^(-1)cm^(-2) (GC 원반 전극의 기하학적 면적으로 보정, d = 3 mm)로 7.6배 크다는 결과를 얻었다.;This thesis is composed of two parts of studies on the electrochemical properties of metal oxide nanostructures. In the first part, single crystalline Ru-V mixed metal oxide was synthesized and applied for oxygen reduction reaction (ORR) catalyst and sensing biomolecules. In the second part, the synthesis of ReO_(3) embedded into electrospun RuO_(2) nanofibers was studied and its electrochemical capacitance and bioapplication were reported. In chapter 1, highly crystalline Ru_(1-x)V_(x)O_(2) mixed metal oxide nanowires were simply synthesized via a vapor phase transport process. A series of electrochemical experiments such as cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques proved that the Ru_(0.34)V_(0.66)O_(2)–Au microelectrode have the fast electron-transfer for the both negative and positive electroactive species couples ([Fe(CN)_(6)]^(3-/4-), Ru(NH_(3))_(6)^(3+/2+)). Moreover, the Ru_(0.34)V_(0.66)O_(2)–Au microelectrode was revealed as a promising oxygen reduction reaction (ORR) catalyst in fuel cell. Also, Ru_(0.34)V_(0.66)O_(2)–Au microelectrode showed the highest H_(2)O_(2) reduction sensitivity of 160 nA mM^(−1) (r = 0.998) and the detection limit of 22 µM in neutral pH (7.40) (Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 8401). In chapter 2, the RuO_(2)-ReO_(3) composite nanofibers were synthesized through electrospinning and thermal annealing process. The electrochemical experiments were carried out to show the capacitive behavior and sensing performance of RuO_(2)-ReO_(3) nanofibers. As a results, the RuO_(2)-ReO_(3)(0.11, relative Re atomic percent to the sum of Re and Ru)/GC electrode demonstrates the 20.9-fold higher specific capacitance value of 205 F g^(-1) with a capacity loss of 19% from v = 10 to 2000 mV s^(-1) and 7.6-fold higher H_(2)O_(2) reduction sensitivity of 668 μA mM^(-1)cm^(-2) (normalized by GC disk area, d = 3 mm), respectively, than pure RuO_(2)/GC electrode.Chapter 1. Ruthenium-Vanadium Mixed Metal Oxide Nanowires for Highly Efficient Electrochemical Responses 1 1.1 Abstract 2 1.2 Introduction 2 1.3 Experimental 5 1.3.1 Reagents 5 1.3.2 Apparatus 5 1.3.3 Growth of Ru1_(-x)V_(x)O_(2) Nanowires 6 1.4 Results and Discussion 7 1.4.1 Electrochemical Properties to [Fe(CN)_(6)]^(3-) and Ru(NH_(3))^(3+)_(6) 7 1.4.2 Electrochemical Activity for ORR 12 1.4.3 Application to H_(2)O_(2) Sensor 12 1.5 Conclusions 18 1.6 References 19 Chapter 2. Ruthenium-Rhenium Mixed Metal Oxide Nanofibers for Highly Efficient Electrochemical Responses 22 2.1 Abstract 23 2.2 Introduction 24 2.3 Experimental 26 2.3.1 Reagents 26 2.3.2 Apparatus 27 2.3.3 Electrospinning of RuO_(2)-ReO_(3) Nanofibers 28 2.4 Results and Discussion 29 2.4.1 Electrochemical Properties to [Fe(CN)_(6)]^(3-) 29 2.4.2 Electrochemical Measurements for Capacitive Behaviors of RuO_(2)-ReO_(3) Nanofibers 32 2.4.3 Application to H_(2)O_(2) Sensor 37 2.5 Conclusions 43 2.6 References 44 List of Publications 47 국문초록 48 감사의 글 5

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    학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 체육교육과, 2013. 2. 김선진.국문초록 본 연구의 목적은 관찰학습의 중요성을 제고하는 입장에서 기존의 청각 정보를 이용한 관찰이 무용동작학습에 미치는 효과를 검증하고 확대하여 효율적인 무용동작학습을 위한 발판을 마련하는데 목적이 있다. 이를 위해 초보자 15명이 5명씩 3개의 집단으로 나뉘어 관찰학습 과정과 파지검사를 위해 이틀간의 실험에 참여하였다. 청각정보의 제시방법에 따라 집단 1은 시각 영상만을 제시해 준 통제 집단, 집단 2는 시각 영상과 함께 메트로놈을 이용하여 박자를 제공한 박자제공 집단, 마지막으로 집단 3은 시각 영상과 함께 발레 음악을 제공한 음악제공 집단으로 무선 배치되었다. 본 연구는 두 개의 실험으로 구성되었다. 첫 번째 실험은 초보자 그룹 간에 다르게 주어진 청각적 정보의 양상에 따라 움직임 수행(동작의 정확성, 동작 연결 순서 기억)의 차이를 알아보는 것이었다. 두 번째 실험은 피험자 그룹 간에 다르게 주어진 청각적 정보의 양상에 따라 인지적 기억에 차이를 알아보는 실험이었다. 이를 위하여 전문가 질적 평가를 이용한 반복측정에 의한 일원분산분석(One-way ANOVA with repeated measures)과 구조적 차원분석 도구(SDA-M)를 이용한 분석이 이루어졌다. 이 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 움직임 수행 점수는 발레 전문가의 질적 평가를 통해 박자 제공 집단이 사전검사에서 조금 높은 점수를 보였으나 학습이 진행되면서 통제 집단, 박자 제공 집단, 음악 제공 집단 순으로 수행력이 점차 향상되는 것을 볼 수 있다. 둘째, SDA-M를 통해 진행된 인지적 기억 결과를 알아보는 실험에서 세 집단 중 이상적인 군집과 정확하게 똑같은 군집 결과를 보인 집단은 없었다. 그러나 박자 제공 집단과 음악 제공 집단의 군집이 통제집단에 비해 안정적으로 형성되어 동작의 군집 순서가 비교적 잘 형성되었음을 알 수 있었다. 핵심어 : 무용학습, 관찰학습, 움직임 구조 평가, 청각적 정보의 양상, 인지적 기억 학번 : 2008-21674목 차 Ⅰ. 서론 1. 연구의 필요성 1 2. 연구 목적 4 3. 연구 가설 4 4. 연구의 제한점 4 5. 용어 정의 5 Ⅱ. 이론적 배경 1. 움직임 학습 6 1) 움직임 학습과 정보 6 2) 움직임 학습과 관찰학습 6 2. 청각정보에 따른 무용학습 9 1) 무용과 청각정보 9 2) 청각정보에 따른 무용학습 연구의 동향 10 3. 무용학습과 기억 구조 10 4. 무용과 숙련성 13 Ⅲ. 연구 방법 1. 연구대상 13 2. 실험 및 학습도구 15 3. 실험 절차 19 4. 실험 설계 24 5. 분석 자료 24 6. 통계 분석 24 Ⅳ. 연구 결과 1. 움직임 수행 평가 26 2. 인지적 기억 평가 30 1) 통제 집단의 인지적 기억 평가 30 2) 박자 제공 집단의 인지적 기억 평가 31 3) 음악 제공 집단의 인지적 기억 평가 32 4) 집단별 인지적 기억 평가 34 Ⅴ. 논의 1. 청각정보의 형태에 따른 움직임 수행 36 2. 청각정보와 기억구조 38 Ⅵ. 결론 및 제언 …………………………………………… 41 참고문헌 …………………………………………………… 43Maste

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