주요 논문
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*2026년 기준 최근 6년 이내 논문에 한해 Impact Factor가 표기됩니다.
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2025Rapid Drying Principle for High‐speed, Pinhole‐Less, Uniform Wet Deposition Protocols of Water‐Dispersed 2D Materials
Kyeonghun Jeong, Chansoo Kim, Ha Young Lee, Junyi Zhao, Soo‐Hyung Choi, Jeong‐A Bae, Hyun‐Sik Kim, Jeong‐Yeon Kim, You Jin Kim, Heechae Choi, Alloyssius E.G. Gorospe, Seung Joon Yoo, Chuan Wang, Dongwook Lee
IF 26.8 (2025)
Advanced Materials
기계적으로 손상에 민감한 유연 디스플레이 제작에서의 초저 박리력과, 상용 적층 세라믹 콘덴서(MLCC)와 필적하는 정전용량을 갖는 단락 내성의 나노미터 박막 커패시터를 결합함으로써, 이러한 새로운 프로토콜은 2D 재료 기반 나노소자를 제조하기 위한 단순하고 신속한 해결책을 제시한다.
https://doi.org/10.1002/adma.202411447
Materials science
Pinhole (optics)
Substrate (aquarium)
Deposition (geology)
Nanotechnology
Capacitor
Nanometre
Ceramic capacitor
Optoelectronics
Evaporation
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Article
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인용수 0
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2025Rapid Drying Principle for High‐speed, Pinhole‐Less, Uniform Wet Deposition Protocols of Water‐Dispersed 2D Materials (Adv. Mater. 15/2025)
Kyeonghun Jeong, Chansoo Kim, Ha Young Lee, Junyi Zhao, Soo‐Hyung Choi, Jeong‐A Bae, Hyun‐Sik Kim, Jeong‐Yeon Kim, You Jin Kim, Heechae Choi, Alloyssius E.G. Gorospe, Seung Joon Yoo, Chuan Wang, Dongwook Lee
IF 26.8 (2025)
Advanced Materials
급속 건조 급속 건조는 2D 물질의 대규모, 고속, 균일하며 핀홀 없는 증착을 위한 핵심 원리이다. 열침지 및 에어 나이프 스위핑(AKS)을 사용함으로써, 증착 속도는 최대 0.21 m2 min−1까지 달성되었으며, 이는 기존 프로토콜을 2–4자릿수(orders of magnitude) 능가한다. 이 접근법은 이들이 빠르게 증발하는 액체에 균일하게 분산될 수 있다면 1D 및 3D 물질에도 적용될 수 있다. 보다 자세한 내용은 Chuan Wang, Dongwook Lee 및 동료들이 발표한 논문 번호 2411447에서 확인할 수 있다.
https://doi.org/10.1002/adma.202570120
Materials science
Pinhole (optics)
Deposition (geology)
Composite material
Nanotechnology
Chemical engineering
Optics
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인용수 10
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2024Separator-driven synergistic suppression of Li dendrite for > 2600 cycles with simultaneous 10C rate capability
Dongwoo Kang, Kilnam Lee, Hantae Ryu, Seulgi Shin, Alloyssius E.G. Gorospe, Sung Hyun Kang, Won‐Kyu Lee, Weon Ho Shin, Dongwook Lee
IF 13.2 (2024)
Chemical Engineering Journal
https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.149378
Separator (oil production)
Materials science
Chemical engineering
Chemistry
Thermodynamics
Engineering
Physics
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인용수 20
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2023Fe─N─C Electrocatalyst for Enhancing Fe(II)/Fe(III) Redox Kinetics in Thermo‐Electrochemical Cells
Sang‐Mun Jung, SeungYeon Kang, Byung‐Jo Lee, Jinhyeon Lee, Jaesub Kwon, Dongwook Lee, Yong‐Tae Kim
IF 18.5 (2023)
Advanced Functional Materials
전체 폐열의 60%를 차지하는 저등급 폐열을 회수하는 일은 기후변화를 억제하는 데 핵심이다. 최근 전기화학적 폐열 회수는 실용적인 저등급 폐열 회수에 대해 주목을 받고 있다. 본 연구에서는 스케일업 가능하며 비용 효율적인 수계 레독스 커플 기반 열전기화학 셀(TECs)에서 동력밀도 극대화를 위한 전략을 제시한다. 수용성 Fe 2+/3+ 레독스 커플의 n형 특성은 TEC p–n 다리 소자를 구성하는 데 필수적이지만, 지금까지는 이에 대한 조사가 충분히 이루어지지 않았다. 반대이온의 카오트로픽성(chaotropicity)을 조절하면, 용매화 껍질(solvatation shell)에서의 구조적 무질서가 더 커지기 때문에 내권(inner-sphere) 반응 메커니즘에 의해 Fe 2+/3+ 레독스 커플의 제벡 계수(Seebeck coefficient) 절대값이 향상된다. 또한, 비용 효율적인 Fe─N─C 전기촉매의 사용은 내권 레독스 메커니즘의 느린 전하이동 동역학을 경제적으로 보상하며, 우수한 성능의 Pt 전극과 비교 가능한 레독스 동역학 및 동력밀도를 보인다. Fe─N─C 기반 TEC 소자는 전력당 비용이 0.1 $ W −1일 때 1.73 W m −2의 동력밀도를 나타내며, 카르노 효율(Carnot efficiency)에 대해 1.24%에 해당한다. 이는 동일한 레독스 화학을 갖는 기존 Pt 기반 TEC 소자에서 보고된 값 0.23–0.53%보다도 높다.
https://doi.org/10.1002/adfm.202304067
Redox
Electrocatalyst
Electrochemistry
Materials science
Electrochemical kinetics
Chemical engineering
Power density
Kinetics
Thermodynamics
Electrode
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인용수 20
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2023Unraveling concentration-dependent solvation structures and molecular interactions in water-in-salt electrolytes for enhanced performance of electric double-layer capacitors
J.S. Park, Jongyoon Kim, Su-Bin Lee, Ji Hwan Kim, Myung‐Han Yoon, Dongwook Lee, Seung Joon Yoo
IF 18.9 (2023)
Energy storage materials
https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.103137
Materials science
Electrolyte
Differential scanning calorimetry
Electrochemical window
Solvation
Ionic conductivity
Electrochemistry
Raman spectroscopy
Analytical Chemistry (journal)
Chemical engineering