Author: openus

이석빈

다차원 구조 재료 연구실에서는3/4차원 미세구조 재현, 변화, 분석 및 물성과의 상관 관계를 다양한 실험 및 계산 (EBSD, SEM, Monte Carlo, CA, FEM, FFT-based Mechanics, In-House codes) 을 이용해 연구하고 있습니다. 현재, 다공성 금속 나노 재료, Li+ 베터리 세라믹 양극재, 금속 박막, 그리고 철강 전기강판에 이르기...

이종훈

우리 연구실은 원자 수준에서 새로운 소재의 분석, 디자인, 합성, 조절 등에 집중하고 있습니다.  수차보정 투과전자현미경을 주요 장비로 이용하여 이차원 재료, 탄소 나노재료, 연성 소재 등 첨단 소재들의 구조, 물성, 화학 연구에 중점을 두고 있습니다. 더나아가 원자 및 나노 수준의  고해상도 투과전자현미경내에서 혁신적인 실시간 재료 실험을...

전영철

나노광학 및 메타물질 실험실은 광학 공명구조에서 나타나는 빛과 물질의 상호작용을 연구합니다. 나노스케일의 구조에 빛을 가두고 다룰 수 있는 나노광학 및 메타광학 구조는 미래 디스플레이 등 여러 포토닉스 소자 응용에 중요합니다. 본 실험실에서는 이와 관련된 신개념 광학소자를 설계, 제작, 측정합니다. - Curriculum Vitae 2019-Present: Associate Professor, UNIST...

정창욱

본 연구실은 Moore’s law 한계를 극복하기 위해  More Moore 및 More than Moore와 같은 방식의  차세대 반도체 개발 및 최적화를 물리적 모델링과 머신 러닝을 활용하여 진행하고 있습니다.  다양한 종류의 신소자, 신개념의  반도체  최적화를 위해 재료, 공정, 소자, 회로 로 이어지는 Mutli-domain, Multi-scale 모델링 플랫폼 개발을...

정홍식

미래반도체 연구실은 "More Moore" 및 "More Than Moore" 관련 기초 연구 및 개발된 기술의 산업화에 기여하는 것을 목표로 합니다. 저희 연구실은 다양한 연구 분야(A.I, PCM, NCFET, Plasma Etching, Laser Annealing 등)를 이용한 반도체 소자와 이를 이용한 인공지능 시스템 연구를 하고 있어서 다양한 분야의 연구자, 기업들과...

조승호

저희 연구실은 금속산화물, 금속수산화물 및 관련 소재들의 합성 방법을 연구합니다. 결정 성장 기작 연구와 더불어 단위 소재들의 어셈블리, 소재의 후처리 공정 등을 연구하고 있습니다. 에너지, 촉매, 메모리소자 등의 분야에 혁신을 가져올 수 있는 기존에 존재하지 않았던 성분이나 구조를 가진 소재를 디자인하는 것이 연구실의 목표입니다. - Curriculum...

조욱

저희 연구실은 세라믹스가 지닌 기능적 특성에 대한 발현 메커니즘에 대한 심도 깊은 분석을 바탕으로 신기능성 창출 및 최적화를 위한 연구를 진행하고 있습니다. 저희는 기본에 충실하면서 창의적 아이디어로 신기능성을 발현하고 이를 산업화함은 물론 차세대 산업 육성에 주안점을 두고 있습니다. 신소재 공학의 궁극적 목적인 신소재 개발 및...

조한희

태양연료 생산은 태양 에너지를 에너지 밀도가 높은 화합물의 형태로 변환하는 것을 일컫는데, 광전자나노소재 연구실은 이러한 태양연료 생산을 위한 소재 및 소자를 개발하고 있습니다. 직접 소재 합성부터 소자 제작까지 하며 다양한 태양연료 생산 시스템 구축을 체계적으로 연구하고 있습니다. - Curriculum Vitae 2022-Present: Assistant Professor, UNIST 2018-2022: Research...

차채녕

생명공학소재 연구실에서는 다양한 생명 현상을 연구하고 의생명공학용 장치 개발을 위해서는 생체적합성 고분자 기반 소재를 다양한 스케일로 제작할 수 있는 기술이 중요합니다. 본 연구실에서는 나노 및 마이크로단위 공정법(전기방사, 미세유체, 3D 프린팅 등)을 사용하여 다양한 고분자 기반 소재를 개발하고, 이를 조직공학, 약물전달, 바이오센서 등의 생명공학 분야 에...

채한기

PnC lab의 주요 연구분야는 나노탄소(탄소나노튜브, 그래핀 등)와 다양한 나노필러 등을 이용하여 높은 기계적물성과 기능성을 가지는 고분자나노복합소재를 개발하고 극한환경에서 이용할 수 있는 기계적물성을 가지는 차세대 탄소섬유를 개발하는데 초점이 있습니다. 나노복합소재 물성향상은 단순하게 나노필러를 포함시키는 방법이 아닌 나노필러와 계면의 고분자 간에 상호작용을 화학적/물리적 방법을 이용하여 최대한 도출하여...