나노복합소재연구실
연구주제
주요 연구 분야
세라믹 나노소재 합성 및 표면 개질
AI 기반 태양전지 소자 성능 시뮬레이션
폐자원 활용 수소 생산 및 모듈 열화(LID) 억제
하이브리드 3D 프린팅 기반 기능성 회로 제조
방열 및 전자파 차폐(EMI) 다기능성 복합소재
다중 스케일 전산 모사 및 데이터 분석 자동화
전자세라믹 유전체 소재 조성 개발
양극 및 음극 활물질 성능 향상을 위한 복합소재화 연구
폐세라믹 자원의 고순도 분말·페이스트 재생 및 고부가가치화
지능형 환경정화 소재 및 능동형 처리시스템 개발
AI 기반 자율주행 마이크로 의료로봇
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NANOCOMPOSITE MATERIALS LABORATORY
세라믹 나노소재의 계면을 설계하는
나노복합소재연구실
육방정계 질화붕소(h-BN)와 자철석(Fe
3
O
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) 나노입자의 표면 기능화·분산 제어부터 방열·전자파 차폐 복합소재 설계, 제일원리 계산(DFT)과 기계학습 기반 물성 예측까지 — 소재 합성에서 공정, 시뮬레이션에 이르는 전 주기를 연구합니다.
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RESEARCH AREAS
연구 분야
MATERIALS / h-BN & Fe3O4
세라믹 나노소재 합성 및 표면 개질
h-BN 및 Fe₃O₄ 나노 분말 합성, 실란(Silane) 코팅을 통한 표면 기능화, 그리고 XRD, FT-IR, TGA를 활용한 첨단 복합 소재 특성 분석 연구를 수행합니다.
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AI & SIMULATION / Perovskite
AI 기반 태양전지 소자 성능 시뮬레이션
인공신경망(ANN) 등 기계학습 알고리즘과 전산모사(DFT, MD)를 활용하여 페로브스카이트(PSC) 및 탠덤 태양전지의 계면 상호작용을 모델링하고 소자 성능을 예측·최적화합니다.
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ECO-ENERGY / H2 & LID
폐자원 활용 수소 생산 및 모듈 열화(LID) 억제
폐태양광 패널 파우더를 재활용한 친환경 수소 생산 기술을 개발하고, 원격 유도 자기장 가열을 이용해 태양광 모듈의 비파괴적 광유도 저하(LID)를 방지하는 기술을 연구합니다.
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ADVANCED MFG / 3D Printing
하이브리드 3D 프린팅 기반 기능성 회로 제조
젯 디스펜서(Jet Dispenser)와 UV 경화 레진을 적용한 하이브리드 3D 프린팅 공정을 통해, 전도성 페이스트 기반의 3차원 기능성 회로 및 첨단 패키징 기술을 구현합니다.
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APPLICATION / Energy & Shielding
방열 및 전자파 차폐(EMI) 다기능성 복합소재
서브 마이크론(sub-1μm) 크기의 질화붕소(h-BN)와 산화철(Fe₃O₄) 입자를 활용하여, 차세대 반도체 패키징을 위한 고효율 열 관리(Thermal Management) 및 전자파 차폐용 복합 필러 소재를 개발합니다.
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COMPUTATION / Modeling & Automation
다중 스케일 전산 모사 및 데이터 분석 자동화
CASTEP, Quantum ESPRESSO, LAMMPS 등의 다중 스케일 시뮬레이션 툴을 활용한 소재/소자 설계와 더불어, Python 기반의 대규모 과학 데이터 처리 및 시각화 자동화 파이프라인을 구축합니다.
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Dielectric Materials
전자세라믹 유전체 소재 조성 개발
AI서버센터, 자율자동차, 5&6G 통신 등에 사용되는 Multi Layer Ceramic Capacitor (MLCC) 의 핵심 소재
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Battery Materials
양극 및 음극 활물질 성능 향상을 위한 복합소재화 연구
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UPCYCLING / Zirconia
폐세라믹 자원의 고순도 분말·페이스트 재생 및 고부가가치화
폐지르코니아 등 세라믹 공정에서 발생하는 스크랩을 분쇄·분급·정제하여 고순도 재생분말을 제조하고, 이를 도형제·내화코팅재 및 첨단 세라믹 페이스트로 고부가가치화합니다.
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ECO-ENVIRONMENT / Microplastics
지능형 환경정화 소재 및 능동형 처리시스템 개발
표면 기능화된 나노복합소재와 외부 자극 기반 능동형 구동 기술을 결합하여, 수계·토양 오염물질을 선택적으로 감지·포집·분해·회수하는 지능형 환경정화 시스템을 개발합니다.
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ROBOTICS / AI Microrobots
AI 기반 자율주행 마이크로 의료로봇
전자기장 구동 및 영상 추적 시스템에 AI 강화학습 기반 자율주행 알고리즘을 적용하여, 복잡한 미세혈관 환경에서 정밀 이동과 표적 치료·진단이 가능한 마이크로 의료로봇 플랫폼을 개발합니다.
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