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OASIS Repository@POSTECHLIBRARY: Home

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분야에서는 초점 거리와 빛의 굴절을 실시간으로 조정하기 어렵다는 한계가 있었다. 이러한 한계를 극복하기 위해 노준석 교수 연구팀은 실리콘 기반 메타렌즈에 다양한 굴절률을 가진 유체(액체 또는 기체)를 주입한 ‘재구성 가능한 지능형 표면’ 기술을 개발했다. 이 기술은 1550nm(나노미터) 파장의 근적외선 영역에서 유체의 굴절률과 입사광의 편광을 활용해 초점 거리를 자유롭게 조정할 수 있어 기존에는 어려웠던 광 신호의 정밀 조절과 자기 조정 위치 설정이 가능하다. 연구팀은 공기, PMMA(투명 플라스틱), AZ-GXR(포토레지스트) 등 다양한 유체를 사용해 각 굴절률에 따른 초점 거리 변화를 실험을 통해 확인했다. 또한, 6단계의 초점 거리 변화를 검증하고, 0.4-0.5mm(밀리미터) 정도로 정밀한 초점 조정에도 성공했다. 특히, 연구팀이 개발한 기술은 카메라 센서 등에 사용되는 반도체 기술인 CMOS*1 기술과도 호환되기 때문에 광 신호 처리, 무선 통신 시스템에 효과적으로 적용될 수 있다. 노준석 교수는 "광 영역에서 재구성 가능한 지능형 표면을 구현하여 광 신호 조절과 선택적 데이터 전송에 성공한 것은 큰 의미가 있다“라며, ”이 기술은 적외선 이미징과 다중 채널 광 무선 통신 등 다양한 분야에 응용될 수 있을...</dd> </dl> <span>2024-11-21</span> </div> </p> </div> </div> <div class="item"> <div class="m_slide_box"> <span class="m_s_b_img"> <img src="https://www.postech.ac.kr/wp-content/uploads/2024/11/박경덕-교수팀_썸.jpg" alt="슬라이드" onerror="javascript:this.src='/image/common/m_slide_img01.png'" /> </span> <p class="slide_text add_journal_bt"> <div class="m_s_b_text"> <dl> <dt><a href="https://www.postech.ac.kr/물리융합-박경덕-교수팀-양자물질의-전자-분포-극한" target="_blank">물리/융합 박경덕 교수팀, 양자물질의 전자 분포, 극한 나노 공간에서 자유자재로 제어한다</a></dt> <dd>[박경덕 교수팀, 초고분해 극초단 펄스 전압조절기 개발, 2차원 반도체의 무작위 전자 확산 난제 극복 성공] 물리학과 · 융합대학원 박경덕 교수 연구팀이 초고분해 극초단 펄스 전압조절기를 개발했다. 이를 이용해 나노 공간에서 2차원 양자물질의 전자 분포를 자유자재로 조절하고, 이에 따른 전기적 · 광학적 특성 변화를 조사하는 것이 가능해졌다. 전자 분포는 양자소자의 전기적 · 광학적 특성을 결정짓는 중요한 요소로, 양자물질의 전자 분포를 극히 작은 공간에서 정밀하게 제어하는 기술은 차세대 초미세 반도체소자 개발의 초석이 된다. 전자 분포를 조절하여 2차원 반도체의 상전이, 전도도 변화, 반도체입자 형성 및 거동을 제어할 수 있으며, 초전도 특성을 가지는 반도체나 특수한 나노격자 구조를 이용한 메모리 구현이 가능하다. 저차원 양자물질의 전자 분포와 밀도 조절을 위한 대표적인 방법으로 화학적 전하주입법과 정전기적 전하주입법이 있다. 이 중 정전기적 전하주입법은 가역적이고 비파괴적이며, 빠르고 안정적인 전자 분포 조절이 가능하다는 장점이 있다. 하지만 나노 공간에서의 정전기적 전하주입법은 아직까지 해결되지 못한 어려운 문제다. 반도체 나노 공간에 전기장을 걸더라도 전자의 빠른 확산으로 인해 제어 불가능한 넓은 공간의 전자 분포가 변화하게 된다. 이러한 2차원 반도체의 무작위적인 전자 확산은 초미세 반도체소자 개발에 있어서 큰 제약이 되고 있다. 따라서 차세대 반도체소자 개발을 위해서 전자 확산 문제를 극복하고 나노 공간에서 반도체의 전자 분포를 조절하는 기술이 필요하다. 연구팀은 원자힘현미경, 전도성 나노광학 안테나 탐침, 초고분해 분광장치, 고속 교류전압 펄스 발생기를 연동 결합한 초고분해 극초단 펄스 전압조절기를 개발해 나노 공간에서 저차원 양자물질의 전자 분포를 조절하는 장비를 최초로 구현했다. 복잡한 미세 전극 소자가 필요한 기존 방식과 달리 나노광학 안테나 탐침에 고속 교류전압을 걸어 저차원 양자물질의 전자 밀도를 나노 공간에서 ...</dd> </dl> <span>2024-11-21</span> </div> </p> </div> </div> <div class="item"> <div class="m_slide_box"> <span class="m_s_b_img"> <img src="https://www.postech.ac.kr/wp-content/uploads/2024/11/썸-6.jpg" alt="슬라이드" onerror="javascript:this.src='/image/common/m_slide_img01.png'" /> </span> <p class="slide_text add_journal_bt"> <div class="m_s_b_text"> <dl> <dt><a href="https://www.postech.ac.kr/물리-김범준·김기석-교수팀-양자-컴퓨팅-혁신의-열" target="_blank">물리 김범준·김기석 교수팀, 양자 컴퓨팅 혁신의 열쇠 ‘나선성 메커니즘’, 마침내 밝혀지다</a></dt> <dd>[김범준·김기석 교수팀, 칼코젠 화합물 나선성 전하 밀도파 메커니즘 세계 최초 규명] 물리학과 김범준 교수, 통합과정 김광래·김현우·하승혁 씨 연구팀은 김기석 교수, 복진모 연구원 연구팀과의 공동 연구를 통해 전이금속 칼코겐화합물에서 ’나선성 전하 밀도파*1(Chiral Charge Density Wave, CDW)‘ 현상을 관측하고, 그 메커니즘을 세계 최초로 규명했다. 이번 연구는 물리학계 권위 학술지 ‘네이처 피직스(Nature physics)‘ 온라인판에 최근 게재됐다. 나선성(Chirality)은 물체가 자기 거울상과 대칭되지 않고 구별되는 현상이다. 이는 전자 등의 입자 배치와 상호작용에 영향을 미치며, 양자 컴퓨팅의 속도를 획기적으로 높일 수 있어 스마트폰과 컴퓨터, 자동차 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌 것으로 기대된다. 그러나, 아원자*2 수준부터 생명체에 이르기까지 자연계에서 널리 존재하는 나선성의 형성 원리는 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 이번 연구는 타이타늄(Ti)과 셀레늄(Se)으로 이루어진 1T-TiSe₂(원티-타이타늄 셀레늄 투)라는 전이금속 칼코겐화합물(TMDs*3)에서 나타나는 ’전하 밀도파‘와 ’격자 변형‘의 상호작용을 규명하려는 시도에서 시작됐다. 이 두 현상은 전자의 움직임과 원자 진동, 그리고 구조 변화에 대한 중요한 정보를 제공한다. 연구팀은 자체 개발한 라만 분광 장비와 미국 아르곤연구소와 함께 수행한 빛의 비탄성 산란 실험*4을 통해 물질 내 원자들의 진동을 추적하고, 나선성 구조가 형성되는 과정을 세밀하게 분석했다. 연구에 따르면, 전자가 재배치되면서 전하 밀도파가 발생할 때 원자들은 새로운 위치로 이동하여 결정 구조가 변화하게 된다. 이 원자들의 움직임은 특정 형태의 진동이 고정되는 현상으로, 다양한 원자 진동을 관측함으로써 미세한 구조 변화를 포착할 수 있다. 이 과정에서 연구팀은 기존에 알려진 것과 달리 원자 진동을 지배하는 대칭성과 전하 밀도의 대칭성이 근본적으로 다르다는 사실을 ...</dd> </dl> <span>2024-11-18</span> </div> </p> </div> </div> <div class="item"> <div class="m_slide_box"> <span class="m_s_b_img"> <img src="https://www.postech.ac.kr/wp-content/uploads/2024/11/썸_박선아-교수.jpg" alt="슬라이드" onerror="javascript:this.src='/image/common/m_slide_img01.png'" /> </span> <p class="slide_text add_journal_bt"> <div class="m_s_b_text"> <dl> <dt><a href="https://www.postech.ac.kr/화학-박선아-교수팀-출력과-에너지-한-구조체-안에-담" target="_blank">화학 박선아 교수팀, 출력과 에너지, 한 구조체 안에 담다</a></dt> <dd>[박선아 교수팀, 분자 단위 기공 개질로 빠르고 가역적인 산화환원 활성 유도] 화학과 박선아 교수 연구팀은 차세대 고성능 에너지 저장 장치인 슈퍼커패시터(Supercapacitor)의 성능을 크게 향상할 수 있는 전극 소재를 개발했다. 이번 연구는 화학 분야 국제 학술지인 ‘미국화학회지(Journal of American Chemical Society)’에 최근 게재됐다. 전기차, 재생에너지 저장 시스템, 고속 충전 전자기기 등 첨단 기술의 수요가 점점 증가하면서 슈퍼커패시터와 같은 고성능 에너지 저장 기술이 각광받고 있다. 이에 전 세계 연구진은 높은 에너지 밀도와 출력 특성을 동시에 갖춘 전극 소재를 개발 중에 있으며, 그중에서 특히 이차원 전기전도성 금속-유기 구조체(Metal-Organic Framework, 이하 MOF*1)가 또다른 슈퍼커패시터 전극 소재로 주목받고 있다. 전기전도성 MOF는 고유의 다공성 구조로 인한 넓은 표면적과 더불어 우수한 전기전도도를 지닌다. 또한, 구초제 내 산화-환원 활성을 가지는 자리가 있어 이온의 흡탈착뿐 아니라 빠른 산화-환원 반응을 통해 에너지를 저장하는 유사커패시터*2의 전극 활물질로 떠오르고 있다. 그러나, 효율적인 에너지 저장을 위해서는 전해질 이온이 활성 부위까지 빠르게 도달할 수 있어야 한다. 박선아 교수 연구팀은 ‘펜던트(pendant) 도입’이라는 새로운 접근법을 이용해 슈퍼커패시터의 성능을 향상했다. 화학에서 펜던트는 주요한 구조물에 결합하여 특정 성질이나 기능을 부여하는 그룹을 말한다. 연구팀은 MOF에 극성을 띠는 아민기(amine)기를 도입해 기공 내부의 친수성을 높여 전해질이 MOF 내부로 더 쉽게 이동하도록 유도했다. 이렇게 개선된 구조는 산화-환원 활성자리로의 전해질 이온 접근을 용이하게 하여 빠른 산화-환원 반응을 유도해 에너지 저장 효율을 획기적으로 높였다. 연구팀은 전기화학 및 X-선 실험을 통해 펜던트가 추가적인 산화-환원 활성을 가져 높아진 정전용량에 ...</dd> </dl> <span>2024-11-14</span> </div> </p> </div> </div> <div class="item"> <div class="m_slide_box"> <span class="m_s_b_img"> <img src="https://www.postech.ac.kr/wp-content/uploads/2024/11/썸_김형섭-교수.jpg" alt="슬라이드" onerror="javascript:this.src='/image/common/m_slide_img01.png'" /> </span> <p class="slide_text add_journal_bt"> <div class="m_s_b_text"> <dl> <dt><a href="https://www.postech.ac.kr/친환경소재신소재-김형섭-교수팀-고온-합금의-게임" target="_blank">친환경소재/신소재 김형섭 교수팀, 고온 합금의 게임체인저, 새로운 전략의 탄생</a></dt> <dd>[김형섭 교수팀, 계층 구조 통해 우수한 기계적 물성 지닌 산업용 금속 소재 개발] 친환경소재학과·신소재공학과 김형섭 교수 연구팀은 다양한 규모의 헤테로(hetero) 계층 구조를 개발해 우수한 기계적 물성과 경제성, 경량화를 동시에 달성할 수 있는 합금 설계 전략을 제시했다. 이번 연구는 금속 분야 국제 학술지인 ‘악타 머티리얼리아(Acta Materialia)’에 최근 게재됐다. 건축, 기계, 항공우주 등 다양한 산업 분야에서는 여러 금속이 합쳐진 합금이 사용된다. 고온에 주로 사용되는 합금의 경우 고온에서 뛰어난 기계적 특성과 안정성을 제공할 니켈(Ni)과 코발트(Co)를 사용하면 좋은 성능을 낼 수 있지만 가격이 비싸고 무게가 증가하는 문제가 동시에 발생해 산업적 활용이 제한되는 문제가 있었다. 고온 환경에서의 뛰어난 성능에도 불구하고 비용과 무게 문제로 인해 광범위한 적용이 어려운 것이다. 연구팀은 철(Fe) 기반 합금을 통해 가격 경제성과 경량화를 달성하는 동시에, 계층적 헤테로 구조를 도입해 고온에서 기계적 물성을 유지하는 방법을 개발했다. 이 헤테로 구조는 서로 다른 미세구조가 함께 존재해 서로 보완하는 효과로 인해 더욱 강해지는 방식이다. 연구팀은 마이크로미터(㎛), 나노미터(nm), 서브 나노미터 등 다양한 규모에서 단계적으로 헤테로 구조를 구성하여 합금의 기계적 특성을 크게 향상하는 데 성공했다. 연구팀의 만든 합금은 기존 고온 소재에 비해 절반 이하의 비용으로 경량화를 이루었으며, 순수한 철보다도 가볍다. 또한, 이 합금은 고온 및 상온에서 기계적 물성을 기존의 고온 상용 재료와 유사한 수준으로 유지하며 가격과 무게, 고온 물성의 뛰어난 조화를 이루어냈다. 연구를 주도한 김형섭 교수는 “산업 활용에 최적화된 합금 설계를 통해 차세대 고성능 소재 개발의 새로운 방향성을 제시했다“라며, ”향후 자동차, 배터리팩, 우주 산업 등 다양한 산업에 활용될 것을 기대한다“고 밝혔다. 한편, 이 연구는 포스코, 한국연구...</dd> </dl> <span>2024-11-13</span> </div> </p> </div> </div> </div> </div> <!-- Research Highlights : e--> </div></div><!-- m_left : e --> <div class="m_right"> <div class="m_box"> <div class="m_box_inner"> <h3 class="mh3_title">Researcher</h3> <div class="researcher_area"> <p class="researcher_img_box"> <span><img src="/researcher-image?researcherId=451" alt="Featured Researcher Image" onerror="this.src='/image/common/no_img.gif'"/></span> </p> <div class="reseacher_info"> <dl> <dt> <a href="/researcher-profile?ep=451" target="_blank"> KIM, HYOUNG SEOP<span>김형섭</span> </a> </dt> <dd class="interests_dd"> Ferrous & Eco Materials Technology</dd> </dl> </div> <div class="m_box_bottom"> <a href="mailto:hskim@postech.ac.kr" class="m_mail_bt">mail</a> <a href="/researcher-profile?ep=451" class="read_more"><em>Read more</em></a> </div> <a href="/browse-researcher" class="m_more">Researcher more</a> </div> </div> </div><div class="m_box"> <div class="m_box_inner"> <h3 class="mh3_title">Keyword</h3> <div class="keyword_inner"> <div id="cloud" style="width: 300px; height: 210px;" data-url="/json/loadJson/keywordCloud" class="m_chart_box fade wordcloud"></div> </div> </div> </div></div><!-- m_left : e --> <div class="bottom_wrap"> <!--recent additions--> <div class="bc_box"> <div class="bc_inner"> <h3 class="mh3_title">Recent Additions</h3> <div class="m_list"> <ul> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/112098"> 복잡한 형상에서의 압축성 대와류 모사를 위한 수치해석방법 및 아격자 모델 개발</a> </li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/124659"> Restructuring the cell network of non-equiatomic CoCrFeNiMoC medium-entropy alloy fabricated by laser powder bed fusion</a> </li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/124825"> Active and stable plasma-enhanced ALD Pt@Ni-YSZ hydrogen electrode for steam reversible solid oxide cells</a> </li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/124759"> The circular balancing problem</a> </li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/124813"> Superior anti-icing performance of a silicone-based slippery gel coating with a self-replenishing lubricant layer under airflow</a> </li> </ul> </div> <a href="/component?type=recently-added" class="m_more">more</a> </div> </div> <!--//recent additions--><!-- Recent Additions : e --> <!--top download--> <div class="bc_box"> <div class="bc_inner"> <h3 class="mh3_title">Monthly Top 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</li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/29116">Large-scale pattern growth of graphene films for stretchable transparent electrodes</a> </li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/25747">Roll-to-roll production of 30-inch graphene films for transparent electrodes</a> </li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/98580">Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines</a> </li> <li> <!-- 메타 출력부분 --> <a href="/handle/2014.oak/28971">High-resolution profiling of histone methylations in the human genome</a> </li> </div> <a href="/component?type=top-cited-list" class="m_more">더보기</a> </div> </div> </div> </div> </div><!-- sub_contents : e n--> </div> <div class="footer_wrap"><!-- 메인/서브 공통 --> <div class="col_width"> <span class="oak_logo">OAK</span> <div class="footer_address"> <div class="footer_link"> <a 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