RnDCircle Logo
최종완 연구실
삼육대학교 화학생명과학과 최종완 교수
비선형 광학
유기 광굴절 복합소재
크로모포어 설계
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원

최종완 연구실

삼육대학교 화학생명과학과 최종완 교수

최종완 연구실은 비선형 광학과 광전자 기능재료를 중심으로 유기 광굴절 복합소재의 조성-공정-광학 성능 관계를 규명합니다. 특히 알콕시 치환 크로모포어 기반 PDCST 유도체를 설계·적용하여 분자 배향 특성과 전기-광(EO) 응답 및 반응시간을 향상시키는 연구를 수행합니다. 또한 탄소나노튜브 전극에 비스무스를 고정화한 전기화학 센서를 설계하여 체내(in vivo) 신경전달물질 신호를 측정하는 방향의 응용 연구도 병행합니다.

비선형 광학유기 광굴절 복합소재크로모포어 설계PDCST 유도체전기광학 소재
대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
알콕시 치환 비선형 광학 크로모포어 기반 유기 광굴절 복합소재 연구 thumbnail
알콕시 치환 비선형 광학 크로모포어 기반 유기 광굴절 복합소재 연구
Organic photorefractive composite research using alkoxy-substituted nonlinear optical chromophores
연구 분야 상세보기
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
3
논문 전체보기
1
Article
|
인용수 2
·
2023
Neurotransmitter Assay for In Vivo Nerve Signal Detection Using Bismuth Immobilized on a Carbon Nanotube Paste Electrode
Jongwan Choi, Jiwon Min, Jason Sahngwook Kim, Jung Hyun Park, Suw-Young Ly
IF 3 (2023)
Micromachines
배경: 신경전달물질인 에피네프린(EP)의 전압전류법(voltammmetric) 분석을 탄소나노튜브 페이스트 전극(BCE)에 고정화된 비스무트를 이용하여 수행하였으며, 그 특성을 탄소나노튜브 페이스트 전극(CE)의 특성과 비교하였다. BCE는 EP 검출에 더 효율적인 것으로 밝혀졌다. 방법: 사용한 분석 매개변수는 0.3 V 제곱파(SW) 스트리핑 전압진폭, 400 Hz 주파수, -0.8 V 초기전위, 0.015 V 증분전위였다. 최적화된 조건을 잉어의 앞지느러미 전용 분석에 적용하였다. 결과: BCE를 잉어의 앞지느러미 근육에 삽입하고, 50초마다 자극을 가하였다. 이 회로는 사용이 쉽고 분석 준비에 소요되는 시간이 많지 않다. 결론: 작업전극은 매우 소형이며, 검출한계가 매우 낮다. 생체 내 근육의 크로노암페로메트리적 신경 전류를 분석하였다. 이러한 결과는 의료 진단, 제약, 인터페이스 컨트롤러 및 기타 분야에서의 응용 가능성을 가진다.
https://doi.org/10.3390/mi14101899
Carbon nanotube
Electrode
Detection limit
Materials science
In vivo
Square wave
Voltammetry
Microelectrode
Biomedical engineering
Analytical Chemistry (journal)
2
Article
|
·
인용수 0
·
2020
Enhancement of the response time in organic photorefractive composites using alkoxy-substituted PDCST as a nonlinear optical chromophore: publisher’s note
Jongwan Choi, Moon Il Kim, Felix Sunjoo Kim, Nakjoong Kim, Jin‐Woo Oh, Jong‐Sik Moon
IF 3.776 (2020)
Optics Letters
이 출판사 공지는 Opt. Lett.45, 6767 (2020)OPLEDP0146-959210.1364/OL.409743에 대한 정오표를 포함하고 있습니다.
https://doi.org/10.1364/ol.418454
Chromophore
Photorefractive effect
Alkoxy group
Materials science
Optics
Nonlinear optics
Organic photorefractive materials
Nonlinear optical
Nonlinear system
Optoelectronics
3
Article
|
·
인용수 2
·
2020
Enhancement of the response time in organic photorefractive composites using alkoxy-substituted PDCST as a nonlinear optical chromophore
Jongwan Choi, Moon Il Kim, Felix Sunjoo Kim, Nakjoong Kim, Jin‐Woo Oh, Jong‐Sik Moon
IF 3.776 (2020)
Optics Letters
크로모포어의 분자 배향을 용이하게 하는 것은 고분자 광굴절(photorefractive, PR) 복합재의 전기-광학(electro-optical, EO) 특성에 중요한 영향을 미친다. 분자 배향 특성을 개선하기 위해 측지로 알콕시 기를 추가한 4-piperidinobenzylidene-malononitrile(PDCST)의 유도체를 합성하였다. 개선된 PDCST를 첨가한 고분자 PR 복합재에 대해 전기영동을 수행하였다. 알콕시 기 치환의 영향을 평가하기 위해 광학적 특성과 응답 시간을 조사하였다. 알콕시 기로 치환된 PDCST는 향상된 EO 특성과 PR 격자 형성 속도를 보였다.
https://doi.org/10.1364/ol.409743
Alkoxy group
Chromophore
Photorefractive effect
Materials science
Azobenzene
Malononitrile
Composite number
Composite material
Nonlinear optics
Diffraction efficiency
최신 정부 과제
3
과제 전체보기
1
주관|
2020년 5월-2023년 2월
|50,000,000
생체 나노구조체 기반의 열전 소재 및 소자 응용 연구
1. 기능성 생체 재료 나노구조체 제조 공정기술 개발 ◦ 기능성 생체 재료 나노구조체 후보군 도출 - 작용기 및 수용체 조절을 통한 연구 목표에 부합되는 기능성 박테리오파지 후보군 탐색 - 기능성 박테리오파지와 전도성 고분자의 화학적 결합을 통한 생체 재료의 열전 특성 부여 ◦ 생체재료/나노재료의 하이브리드 나노구조체 개발 - 전도성 고분자의 도핑 농도 조절 및 작용기 조절을 통한 전기적 특성 제어 - 전기적 특성이 제어된 전도성 고분자와 박테리오파지의 화학적 결합을 통한 복합재료 합성 - 박테리오파지의 증착 및 풀링 기법을 활용한 수직/수평 배열 제어 및 나노구조체 제조 2. 열 감응 메커니즘 분석 및 특성 제어 기술 ◦ 외부 자극의 열 감응 메커니즘 분석 - 외부 열 자극으로부터 열 감지되는 메커니즘 분석을 통한 효율 극대화 방안 모색 - 열전 특성이 부여된 생체 복합재료의 열 감응 특성 분석 및 제어 ◦ 고성능 나노구조체 기반 열전 소자 디자인 - 박테리오파지/전도성 고분자 복합재료 기반 나노구조체의 열전 특성 분석 및 성능 평가 - 나노구조물의 구조적 특성에 따른 열전 특성 제어 및 효율 극대 방안 모색 3. 고효율 열전 소자 플랫폼 구축 ◦ 다차원 구조의 열전 소자 구현 - 생체 복합재료의 자기 조립 공정의 미세 조정을 통한 나노구조체 제조 조건 확립 - 0,1,2,3 등 다차원 구조의 나노구조체 제조 및 다양한 응용성 확보 ◦ 고성능 열전 소자 플랫폼 구축 - 생체 복합재료와 전극 계면 특성 제어를 통한 열전 소자 효율 증대 및 안정성 확보 - 생체 복합재료 기반 나노구조체를 이용한 열전 소자 패키징 기술 개발
생체재료
박테리오파지
나노 구조체
열전소재
고분자복합체
나노발전기
열전효과
유전공학
2
주관|
2010년 4월-2013년 4월
|59,999,000
고효율 고속 응답 속도를 가지는 일체형 유기 광굴절 물질 개발
본 과제는 빛에 반응하여 굴절 특성이 변하는 유기 광굴절 소자를 더 빠르고 안정적으로 만들기 위한 연구임. 이를 통해 빛으로 이미지를 기록하거나 변환하는 기술을 더 정교하게 사용하는 기반을 마련하는 데 목적이 있음. 연구 목표는 광전도성과 비선형 광학 특성을 동시에 갖는 새로운 일체형 유기 광굴절 소자 개발임. 핵심 연구 내용은 유기 광굴절 물질 합성, 사광파·이광파 기반 광굴절 특성 및 응답 속도 측정, 소자 안정성 검토, 고성능 광굴절 소자 및 파장 변환 소자 제작, Dynamic hologram imaging process 구현임. 기대 효과는 느린 응답 속도와 낮은 안정성 문제를 개선하여 실시간 입체 홀로그래피, 3차원 의료 진단, 광 컴퓨팅, 지문 인식 등 첨단 광학소자 활용 가능성 증대임.
일체형 분자
광굴절
고효율
고속 응답
광전도성
비선형성
유기
합성
3
주관|
2007년 8월-2016년 2월
|1,036,000,000
패턴 집적형 능동 폴리머 소재센터
○ 패턴 제어 최적화 - 광중합에 의한 3차원 광배열 및 3차원 능동 폴리머 구조체 개발로 광학적 전기적 특성의 최적화를 도모 - 용매 친화력 및 기판의 표면 인력에 따른 나노 구조 안정성 및 배향 제어 - 평형 및 준평형 상태에서의 대면적 고집적 패턴 기반기술 응용 ○ 전도성 기능 패턴 소재 능동형 폴리머 3차원 집적 패턴을 응용한 에너지 하베스터 및 디스플레이용 유기전자 소재 개발 - 가역적인 화학 물리적 변화에 쌍안정성을 갖는 유기회절 디스플레이를 구현 - 프린팅 공정 제어에 따른 고분자 나노복합체 능동 패턴의 트랜지스터 메모리 성능 제어 - 폴리머 혼성 다성분 복합 소재의 광촉매 특성 연구 ○ 바이오 기능 패턴 소재 - 고연성/전도성을 갖는 고분자 나노섬유 패턴화 구조체를 이용한 세포 재생의 패턴화 실현 - 전기적/바이오/구조적 자극을 이용한 줄기세포 제어 시스템 개발 및 In-situ 혈구 분리와 질병진단 분석이 가능한 바이오소자의 구현기술 개발 - 단백질-폴리머 나노전달체의 세포흡수 및 생체활성 연구
유기전자소자
셀 시트 패터닝
나노섬유 패턴
3차원 나노섬유 지지체
능동형 폴리머
바이오활성 점선 소재
광 패
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
거절2019비선형 광학 색소와 이를 포함하는 광굴절 복합체 및 광굴절 장치1020190082811
소멸2013방출 파장 조절가능한 코어/도핑 쉘/쉘 구조의 양자점 및 이의 제조방법.1020130082342
소멸2009광변조기 및 광변조 방법1020090086423
전체 특허

비선형 광학 색소와 이를 포함하는 광굴절 복합체 및 광굴절 장치

상태
거절
출원연도
2019
출원번호
1020190082811

방출 파장 조절가능한 코어/도핑 쉘/쉘 구조의 양자점 및 이의 제조방법.

상태
소멸
출원연도
2013
출원번호
1020130082342

광변조기 및 광변조 방법

상태
소멸
출원연도
2009
출원번호
1020090086423