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화학 라이브러리/촉매 합성 및 기능성 분자 소재 개발 연구

Chemical Library Screening, Catalytic Synthesis, and Functional Molecular Materials Development

연구 내용

촉매를 활용한 유기합성과 분자 라이브러리(nanoDEL) 기반 선택을 수행하고, 전하 이동·에너지 저장을 위한 기능성 분자 소재의 물성 설계를 함께 진행하는 연구

표적 결합 탐색을 위해 DNA-encoded library의 제약을 완화하는 nanoDEL 전략을 적용하고, 나노입자 표면에 라이브러리 분자와 DNA 태그를 함께 디스플레이하여 유기 용매 기반 합성 조건을 확장합니다. 동시에 코발트 촉매 기반 결합 활성화와 라디칼 합성 전략을 통해 반응 스코프를 넓히고, 입체 장애가 큰 분자 구조의 생성 조건을 정리합니다. 또한 π–π 상호작용 제어로 수계 레독스 플로우 배터리용 분자 설계 방향을 제시하고, Au 합금 나노클러스터의 합성·특성 규명으로 소재 적용 가능성을 탐색합니다.

관련 연구 성과

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연구 흐름

DNA 기반 선택 플랫폼에서는 nanoDEL을 통해 기존 DEL의 용매·안정성 제약을 완화하는 연구로 확장되었습니다. 촉매 및 반응 조건 최적화 측면에서는 C–O 또는 C–S 결합 활성화 기반 합성, 입체적으로 혼잡한 라디칼 전구체의 단계적 합성 등 유기합성 기반 역량을 축적했습니다. 소재 응용에서는 π–π 상호작용을 제어하는 분자 설계와 Au 합금 나노클러스터의 크기·용해도 중심 합성으로 기능성 물성으로의 연결을 강화하는 흐름을 보입니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • DNA-encoded library 기반 표적 결합 탐색
  • 나노입자 디스플레이형 DEL 합성 전략
  • 결합 활성화 촉매 반응 스코프 확장
  • 입체 장애 라디칼 전구체 합성 프로토콜
  • 레독스 플로우 배터리용 분자 설계
  • 전자 전달 경로 해석을 위한 분자 조절
  • 수계 환경 대응 기능성 분자 개발
  • 나노클러스터 용해도/크기 제어 합성
  • 금속-리간드 상호작용 기반 물성 튜닝
  • 의료 표적 저분자/펩타이드 후보 발굴

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