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권민상 연구실
서울대학교 재료공학부 권민상 교수
가시광 라디칼중합
PET-RAFT 중합
포토이니퍼터 중합
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
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권민상 연구실

서울대학교 재료공학부 권민상 교수

권민상 연구실은 가시광 기반 고분자 합성에서 RAFT/PET-RAFT 및 photoiniferter 중합을 중심으로 연구를 수행합니다. 수용 환경에서도 작동 가능한 유기 광촉매 설계와 산소 조건에 따른 반응 거동을 규명하여 구조적으로 정의된 고분자 및 단백질-고분자 접합체 합성을 지원합니다. 또한 가시광 경화로 제조되는 UV 차단 광학 투명 점착제와 UV 조사로 선택적 탈착·분해가 가능한 디스플레이용 점착 소재를 개발합니다. 포토반응 레진을 활용한 광학 투명 3D 프린팅과 포토가교 연성 소재 구현도 함께 수행합니다.

가시광 라디칼중합PET-RAFT 중합포토이니퍼터 중합유기 광촉매단백질-고분자 접합체
대표 연구 분야
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가시광 제어 RAFT/PET-RAFT 광중합 및 광촉매 설계 연구 thumbnail
가시광 제어 RAFT/PET-RAFT 광중합 및 광촉매 설계 연구
Visible-light controlled RAFT/PET-RAFT polymerization and photocatalyst design
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
5
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1
Article
|
·
인용수 12
·
2025
Tailored self-assembled monolayer molecules for perovskite/PERC tandem solar cells with efficiencies over 30%
So Jeong Park, Changhoon Yu, Kyu In Shim, Geon Pyo Hong, Sunwu Song, Jae Hyun Park, Sun Kyung Hwang, Yeo Jin Choi, Jeong Woo Han, Min Sang Kwon, Ik Jae Park, Jin Young Kim
IF 30.5 (2025)
Energy & Environmental Science
비대칭 구조를 갖고 더 큰 쌍극자 모멘트를 나타내는 불소 치환 전략은 전하 수송을 향상시키고 페로브스카이트/SAM 계면을 안정화한다. 비용 효율적인 페로브스카이트/PERC 탠덤 태양전지는 30.05%의 기록적인 효율을 달성하였다.
https://doi.org/10.1039/d5ee02650d
Monolayer
Tandem
Perovskite (structure)
Materials science
Molecule
Self-assembled monolayer
Nanotechnology
Optoelectronics
Chemical engineering
Chemistry
2
Review
|
인용수 254
·
2023
Photocontrolled RAFT polymerization: past, present, and future
Yungyeong Lee, Cyrille Boyer, Min Sang Kwon
IF 40.4 (2023)
Chemical Society Reviews
, photoinduced electron/energy transfer-RAFT (PET-RAFT), photoiniferter, and photomediated cationic RAFT polymerization). 이들 중에서도 가시광선 구동 RAFT 중합은 낮은 에너지 소비와 안전한 반응 절차를 포함한 이점 때문에 최근 수년간 특히 주목을 받아왔다. 또한 중합에 가시광선 광촉매를 도입함으로써 공간-시간적 제어와 산소 내성 같은 매력적인 특성이 부여되었으나, 반응 메커니즘에 대한 명확한 이해는 아직 완전히 제시되지 않았다. 본 연구는 양자 화학 계산을 실험적 증거와 결합하여 중합 메커니즘을 규명하고자 하는 최근의 연구 노력을 함께 제시한다. 본 총설은 원하는 응용을 위한 중합 시스템의 더 나은 설계에 대한 통찰을 제공하며, 학계 및 산업 규모의 응용 모두에서 광제어 RAFT 중합의 잠재력을 최대한 실현하는 데 도움이 될 것이다.
https://doi.org/10.1039/d1cs00069a
Raft
Reversible addition−fragmentation chain-transfer polymerization
Polymerization
Chemistry
Chain transfer
Radical polymerization
Organic chemistry
Polymer
3
Article
|
인용수 55
·
2023
Ultraviolet Light Debondable Optically Clear Adhesives for Flexible Displays through Efficient Visible‐Light Curing
Daewhan Kim, Hongdeok Kim, Woojin Jeon, Hyun‐Joong Kim, Joonmyung Choi, Youngdo Kim, Min Sang Kwon
IF 27.4 (2023)
Advanced Materials
지속가능성에 대한 우려가 커지면서, 손쉬운 분해와 재사용을 가능하게 하는 제품의 필요성이 증가하고 있다. 본래 접합을 목적으로 설계되었던 접착제는 이제 선택적 제거에 대한 요구에 직면해 있으며, 이를 통해 산업 전반에서 신속한 조립-분해와 효율적인 유지보수가 가능해진다. 이러한 필요는 특히 디스플레이 산업에서 두드러지는데, 접이식(폴더블) 기기의 등장으로 인해 특수 접착제에 대한 수요가 증가했기 때문이다. 본 연구에서는 접이식 디스플레이를 위한 새로운 광학 투명 접착제(OCA)를 제시하며, UV 자극에 의해 작동하는 독특한 선택적 제거 기능을 특징으로 한다. 이러한 접근은 벤조페논 유도체를 폴리머 네트워크에 도입하여, UV 조사 시 신속한 박리를 가능하게 한다. 이 방법의 핵심 특징은 OCA 필름 제작을 위해 가시광으로 구동되는 라디칼 중합을 적절히 활용한 점이다. 이 방법은 다양한 단량체와의 우수한 호환성을 보이며, 벤조페논에 대해 상호보완적(orthogonal) 반응성을 나타내 대규모 생산에 이상적이다. 그 결과로 얻어진 OCA는 높은 투명도와 균형 잡힌 탄성을 지니는 동시에, 반복적인 접힘에 대한 우수한 내성을 갖출 뿐 아니라, UV 조사에 노출되었을 때 접착력이 현저히 감소한다. 본 연구는 이러한 맞춤형 조성에 UV 반응성 요소를 전략적으로 통합함으로써, 급변하는 지속가능 전자 및 디스플레이 분야에서 제조 효율과 제품 신뢰성을 향상시키는 효과적인 해결책을 제공한다. 또한 본 연구는 새롭게 부상하는 기술 요구에 부합하는 친환경적 기기 제작에도 기여한다.
https://doi.org/10.1002/adma.202309891
Materials science
Adhesive
UV curing
Ultraviolet
Fabrication
Polymer
Curing (chemistry)
Nanotechnology
Process engineering
Composite material
최신 정부 과제
41
과제 전체보기
1
2025년 5월-2031년 2월
|329,260,000
핵심: 초기능성 연성 소재 연구센터
초기능성 연성 소재 연구센터 에서는 대학 내 산재한 장비를 한 곳에 모아 기술패권 경쟁을 주도할 12대 국가 전략 기술 달성을 위한 차세대 신소재 개발 역량을 향상시키는 중추로 기능하도록 한다 화학 생물학 공학 등 재료공학을 아우르는 연구 분야를 선도하는 핵심 연구 인력을 기반으로 분석 장비의 집적화를 통해 다양한 연구 역량을 보유한 연구팀 간 효율적인 연...
초기능성 연성 소재
연성 소재
고분자
하이드로젤
2
2025년 4월-2025년 12월
|60,000,000
가시광 경화 기술로 제조된 디스플레이용 자외선 차단 투명 점착제
본 연구과제의 최종 목표는 가시광 경화 기술을 적용한 자외선 차단 기능성 투명 점착제(OCA, Optically Clear Adhesive)를 개발하고, 디스플레이 패널 제조 공정에 적용 가능한 수준으로 상용화하는 것이다.최근 디스플레이 패널의 구조 변화로 인해 기존의 자외선 차단층(편광판 등)이 제거되면서, 디스플레이 내부의 부품이 자외선에 직접 노출되는...
투명 점착제
가시광 경화
디스플레이
자외선 차단
3
2025년 3월-2027년 3월
|129,000,000
Ethylene carbonate 기반 고강도ㆍ고기능성 핵심 접착 소재 개발
[모빌리티 구조용 접착제를 위한 상·중온 경화형 탄성 접착 소재 개발]모빌리티 제조업체는 탄소 배출 감소 노력 중이며, 그 중 모빌리티 구조용 접착제의 ~200℃의 고온 공정조건을 140℃로 감소시켜 탄소 배출 저감하고자하며, 본 과제는 ethylene carbonate기반 탄성 소재 개발로 중·저온 접착공정이 가능한 접착 솔루션 확보를 목표로 함.
모빌리티
접착제
소재
접착
친환경
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
등록2024화합물 및 이를 포함하는 유기발광소자1020240038563
등록2024방향족 유기화합물 및 이를 이용한 유기 발광 소자1020240019790
공개2024광개시제 및 자외선 탈착성 단량체를 포함하는 접착제 조성물, 이를 이용하여 제조된 자외선 탈착성 접착 필름 및 접착 필름을 박리하는 방법1020240002361
전체 특허

화합물 및 이를 포함하는 유기발광소자

상태
등록
출원연도
2024
출원번호
1020240038563

방향족 유기화합물 및 이를 이용한 유기 발광 소자

상태
등록
출원연도
2024
출원번호
1020240019790

광개시제 및 자외선 탈착성 단량체를 포함하는 접착제 조성물, 이를 이용하여 제조된 자외선 탈착성 접착 필름 및 접착 필름을 박리하는 방법

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240002361