무기 및 전기전자 소재

1-100 나노미터(nm) 정도의 크기가 되었을 때 고체물질의 성질은 크기, 형태, 표면 상태 등에 따라 크게 변화한다. 나노기술이란, 바로 이러한 현상을 이용하여 물질들의 물리적, 화학적, 전기적, 자기적 특성들을 제어하거나 새로운 물성을 얻어내고 그 쓰임새를 연구하는 기술을 말한다. 나노무기소재 분야는 이런 나노소재의 합성 및 제조에 대한 연구를 바탕으로 전통적인 화학공업에서부터 환경, 에너지, 생물, 의학, 전기전자, 정보 산업에 이르는 방대한 응용 분야를 개척해나가고 있으며, 다양한 학재 간 연구를 선도하고 있다.

한편, 나노소재 연구의 발전과 더불어 가장 큰 기대를 받는 분야로 촉매 분야를 들 수 있다. 나노기술은 기존의 촉매 성능을 크게 향상시킬 수 있는 대안으로 높은 기대를 받고 있으며, 전세계적으로 촉매와 관련한 나노소재의 연구 개발이 치열하게 진행되고 있습니다. 이렇게 나노기술을 응용한 촉매연구는 향후 환경과 에너지 문제를 동시에 해결할 실마리를 제공할 것으로 기대된다.

플렉서블 일렉트로닉스 연구실

지도교수 김대형 홈페이지 http://flextronics.snu.ac.kr/
위치 311-506 전화번호 880-1634
연구내용 본 연구실의 주된 목표는 나노 구조의 단결정 무기 반도체 물질 및 프린팅 기법을 응용한 제조 공정을 기초로 하여 휘어지거나(flexible) 늘릴 수 있는(stretchable) 전자 소자 및 시스템을 구현하는 것이다. 이러한 기술을 이용하여 휘거나 늘릴 수 있는 전기 회로, 바이오 메디칼 센서 및 광전자 소자 등의 다양한 분야의 연구를 진행하고 있다.

나노계면소재공정 연구실

지도교수김연상홈페이지https://snunml.com
위치302-1016전화번호

(관악) 880-7411

(수원) 031-888-9131

연구내용나노계면소재공정 연구실 (Nano Matrix Lab)은 나노소재의 특성과 다양한 계면공정을 활용하여 유기/무기/산화물 트랜지스터 및 센서, 에너지 하베스팅 소자, 차세대 고효율 에너지저장소자 및 기능성 나노-구조체 합성 등의 연구를 진행하고 있으며, 이러한 다양한 연구 분야의 융합을 통하여 나노전자소재분야의 핵심 원천기술 개발을 추구하고 있습니다. 또한 산/학 협력을 통한 문제 중심의 효율적 연구를 지향하고 있으며, 도전적이고 창의적인 전문인력 양성을 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

소자공정 연구실

지도교수김재정홈페이지http://mipro.snu.ac.kr
위치302-907전화번호880-8863
연구내용1999년도에 설립되어 지금까지 SCI 논문 64개, 국내외등록 특허 45개, 국내외 학회발표 102건 등의 연구 성과를 얻고 있다. 연구분야는 크게 두 가지로 나누어 지며 첫번째는 반도체 공정에 있어서 금속 배선 공정이고 두번째는 연료 전지 시스템 및 촉매 개발이다. 반도체 소자의 크기가 나노미터 단위로 작아짐에 따라 좁은 트렌치(trench) 및 비아 (via)에 금속을 채우는 공정이 중요해지고 있다. 본 연구실에서는 차세대 배선 물질인 구리를 전해도금 및 무전해도금을 통하여 트렌치와 비아에 채우고, 돌출된 부분을 화학적 기계적 구리 평탄화 과정을 통하여 제거하는 연구를 진행하고 있다. 또한 연료 전지 시스템 개발에 있어서는 실리콘 기술을 이용하여 마이크로 반응기 제작 기술을 보유하고 있으며, 연료 전지 촉매는 전기화학적 방법을 이용하여 제조하고 있다.

다차원 재료화학 연구실

지도교수박정원홈페이지http://www.jungwon-park.com
위치311-317전화번호880-2259
연구내용본 연구실은 합성과정에서부터 응용에 이르기까지 다양한 과정 속에서 변화하는 재료구조를 직접적으로 관찰함으로써 물질의 구조적인 특성과 그 결과로 나타나는 화학적, 물리적, 전기화학적 특성을 종합적으로 이해하는 연구를 수행한다. 액상 전자현미경 등을 이용하여 나노결정의 성장, 상변화, 촉매 반응하에서의 구조 변화 등을 개별 입자 단위에서 관찰하고 이를 기반으로 새로운 물질 합성방법과 공정을 개발한다.

광 및 전기화학 에너지 연구실

지도교수성영은홈페이지http://peel.snu.ac.kr/
위치302-1007전화번호880-9123
연구내용광 및 전자 소재, 이온 전달 소재 등을 전기 화학적으로 응용하여 기기 및 시스템에 적용 하는 연구에 초점을 맞추고 있다. 본 연구실의 분야는 연료전지, 이차전지, 태양전지 및 광 전기변색 소자로 나뉘어지며 소형화, 저비용, 내구성 및 환경친화성 등을 위한 전기화학적 기술 개발을 목표로 하고 있다. 또한 고체·액체간 계면 연구, 제자리(in-situ) 분석, 전기 화학적 나노 기술 개발 등 기초 연구도 함께 이루어지고 있다.

전기화학 에너지 시스템 연구실

지도교수이규태홈페이지http://electrochem.snu.ac.kr/
위치302-1006전화번호880-9394
연구내용본 연구실은 전기자동차 및 휴대 전자 기기 등에 적용되는 이차 전지의 새로운 전극 소재를 개발하는 연구를 수행하고 있다. 또한, 이를 위해 전기화학과 고체화학을 바탕으로 새로운 전극 물질의 합성, 이의 기기 분석 및 전기화학적 특성 분석을 통해 전극 소재의 전지 성능을 개선하는 연구를 추구하고 있다.

고체화학 연구실

지도교수정인홈페이지http://inchung.snu.ac.kr/
위치302동 710호전화번호880-7408
연구내용고체화학 연구실은 고체무기화학과 고체물리 지식에 기반하여 새로운 기능성 무기물 및 유무기 하이브리드 기반 재료를 합성, 개발하고 분석연구를 수행한다. 해당 소재에 대한 이해를 바탕으로 최적화된 응용분야 및 신개념 소자를 디자인하고 구현하여 응용까지 하는 기초과학과 화학공학, 재료공학, 전자공학 등이 융합된 연구를 수행한다. 현재 열전소재, 신개념 태양전지 등 에너지 소재를 집중 연구하고 있으며 에너지 저장/변환/촉매 등 다양한 응용분야가 가능한 비산화물계 다공성 반도체 재료 개발도 진행 중이다.

지능형 유도조합체 연구단

지도교수차국헌홈페이지http://intelligent-hybrids.snu.ac.kr
위치302-616, 1015 / 311-312, 503, 513전화번호880-1877, 1513 / 880-1567, 1592
연구내용고분자 및 기능성 나노물질 박막의 제조와 분석에 관한 기초연구를 기반으로 하여 이를 소자로 구현하는 응용분야까지 포함하는 광범위한 연구를 진행해 왔다. 특히, 최근에는 블록 공중합체의 합성 및 구조 및 배향분석, 기능성 다층 초박막의 제조, 나노기공성 박막의 제조 및 나노물질의 하이브리드화에 관한 연구결과를 바탕으로 이를 의공학, 에너지, 환경 등 사회적 이슈가 되고 있는 중요한 분야에 응용하는 연구를 수행하고 있다. 본 연구단은 이미 블록 공중합체, 양자점, 유기실리케이트, 중공형(hollow)무기 나노입자 등 기능성 나노물질의제조 및 응용에 관한 연구결과를 국제적으로 잘 알려진 유명저널에 보고하였으며 나노물질의 표면 및 계면 특성을 조절을 통해 이를 분자수준으로 제어하고 적층하여 향상된 기능을 갖는 집적소자 또는 계층적 나노구조체를 구현하였다.

멀티스케일 에너지 과학 연구실

지도교수최장욱홈페이지http://mest.snu.ac.kr
위치302-515 / 311-413전화번호880-1653 / 880-2283
연구내용미래 에너지 및 기체 저장 수단으로 쓰일 이차전지 및 수퍼캐패시터, 기공성 소재 및 시스템에 대해서 연구한다. 원자 수준의 이해와 분석, 소재 합성, 디바이스 제작 및 평가를 포함한다. 기초 연구에서 상용화 목적으로 하는 연구를 진행하며, 중대형 시스템을 목표로 하는 연구 뿐만 아니라, 소형 웨어러블용 기기 개발 연구도 병행한다.

나노재료 연구실

지도교수현택환홈페이지http://nanomat.snu.ac.kr
위치302-512 / 311-326전화번호880-1873 / 880-1595
연구내용본 연구실의 목표는 금속 산화물을 포함해 관련된 금속 및 칼코지나이드 등의 나노결정들을 대량으로 그리고 균일한 크기로 제조 할 수 있는 일반화된 실험방법을 개발하고 합성된 나노결정들을 원하는 구조로 배열 및 조립하고 이들을 바이오 이미징, 약물전달시스템 등의 생명의학 분야와 리튬이온베터리, 초고용량 캐패시터, 태양전지, 연료전지 등의 에너지 분야에 응용하는 것이다. 균일한 나노결정의 대량생산 공정은 산업체로 기술 이전되어 생명의학,에너지 분야를 포함하는 다양한 공업적 응용이 가능해졌다. 또한 나노과학기술 분야의 세계 최고 수준의 연구결과를 가지고 있으며 국내 외 여러 연구자들과 활발한 토론 및 연구를 통하여 해당 분야를 이끌어 나가고 있다.