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김예진 연구실
서울대학교 화학부 김예진 교수
Ultrafast electron microscopy
Transient XUV spectroscopy
Small polaron
김예진 교수 연구실
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김예진 연구실

서울대학교 화학부 김예진 교수

김예진 연구실은 시분해 분광과 초고속 전자현미경(UEM)을 기반으로 광여기 비평형 상태에서의 전자·구조 동역학을 측정하고 해석합니다. 특히 TEM 및 EELS를 활용해 원소 선택적 국소 정보를 확보하고, 시분해 극자외선 흡광 분광학을 통해 소폴라론 형성에서 전자 상관과 전자-포논 결합의 경쟁을 분리해 규명합니다. 또한 다크필드·에너지 여과·CL-UEM 등 영상화 방법을 적용해 2D 물질 및 전이 시스템의 구조-기능 관계를 통합적으로 분석합니다.

Ultrafast electron microscopyTransient XUV spectroscopySmall polaronElectron energy-loss spectroscopyPhotoexcited dynamics
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비평형 전자 상관 기반 광유도 소폴라론 형성 및 수송 동역학 thumbnail
비평형 전자 상관 기반 광유도 소폴라론 형성 및 수송 동역학
Non-equilibrium electronic correlations for light-induced small polaron formation and transport
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

21총합

5개년 연도별 피인용 수

197총합
주요 논문
5
논문 전체보기
1
article
|
인용수 6
·
2024
High-resolution correlative imaging in ultrafast electron microscopy
Ye‐Jin Kim, Won‐Woo Park, Hak‐Won Nho, Oh‐Hoon Kwon
IF 10.8 (2024)
Advances in Physics X
초고속 전자 현미경(Ultrafast electron microscopy, UEM)은 다양한 재료 시스템과 과학 분야 전반에 걸쳐 폭넓게 적용된다. UEM에서는 마이크로미터에서 옹스트롬에 이르는 공간 영역, 상호공간(reciprocal space)에서의 동역학, 그리고 마이크로초에서 아토초에 이르는 시간 척도에서 다중 스케일 역학을 조사하며, 에너지 분해능은 수 eV(전자볼트) 이하이다. 특히 UEM은 높은 국소 선택성을 바탕으로 초고속 구조 동역학을 시각화하는 데 중추적인 역할을 해왔고, 그 결과 비평형 상태에서 화학 결합의 동적인 성질을 탐구할 수 있으며, 자유전자 파동함수를 조작하기 위한 전자–광자 상호작용에 대한 연구도 가능하게 하였다. 이러한 돌파구는 응집물질 물리학, 화학 동역학, 양자 전기역학 분야에 새로운 기회를 창출하였다. 또한 빛–물질 상호작용과 구조–동역학–기능의 관계를 포괄적으로 규명하기 위해, 단일 장비에서 상관적 실공간 현미경을 회절촬영(diffractography) 및 분광학과 결합하여 고해상도 UEM을 달성하려는 노력이 진행 중이다. 본 총설에서는 UEM 영상화 역량과 과학적 관심사의 현재 수준을 개관하고, 관련 분야에서 UEM이 직면하는 기술적 과제를 개략적으로 제시한 뒤, 이러한 과제를 극복하기 위한 잠재적 접근 방안을 모색한다. 아울러 새롭게 부상하는 관심 분야를 강조하고, UEM의 영상화 역량을 한층 더 확장할 수 있는 향후 전망을 제시한다.
https://doi.org/10.1080/23746149.2024.2316710
Correlative
Electron microscope
Microscopy
Resolution (logic)
Materials science
Nuclear magnetic resonance
Optics
Computer science
Physics
Artificial intelligence
2
article
|
인용수 12
·
2024
Coherent charge hopping suppresses photoexcited small polarons in ErFeO 3 by antiadiabatic formation mechanism
Ye‐Jin Kim, Jocelyn L. Mendes, Jonathan M. Michelsen, Hyun Jun Shin, N. Lee, Young Jai Choi, Scott K. Cushing
IF 12.5 (2024)
Science Advances
sites는 과도(일시적) 극자외선 분광법으로 측정되며, 폴라론이 형성되기까지는 수 ps(피코초) 동안 지속된다. 그 결과로 나타나는 작은 폴라론 형성 시간은 이전 측정치보다 한 자릿수(10배) 더 길며, 여기 상태에서도 얕은 퍼텐셜 우물을 시사한다. 본 결과는 수송, 촉매작용, 그리고 광여기 응용 분야에서의 작은 폴라론에 대해, 전자-포논에 의해 유도되는 격자 변화뿐만 아니라 동적인 전자-전자 상관을 고려하는 것이 중요함을 강조한다.
https://doi.org/10.1126/sciadv.adk4282
Polaron
Mechanism (biology)
Charge (physics)
Chemical physics
Physics
Condensed matter physics
Materials science
Quantum mechanics
Electron
3
article
|
인용수 23
·
2023
Femtosecond-resolved imaging of a single-particle phase transition in energy-filtered ultrafast electron microscopy
Ye‐Jin Kim, Hak‐Won Nho, Shaozheng Ji, Hyejin Lee, Hyunhyub Ko, Jonas Weissenrieder, Oh‐Hoon Kwon
IF 11.7 (2023)
Science Advances
투과전자현미경에서 에너지 필터를 사용하면 원자 규모의 원소 매핑이 가능해졌고, 각각 비탄성 및 탄성 이미징 전자를 선택적으로 게이팅함으로써 구조 규명의 정밀도가 향상되었다. 여기서는 원자 운동의 영역을 향해 시간 분해능을 향상시키기 위해 초고속 전자현미경에서 에너지 필터를 사용한다. 광범위한 종방향 운동량 분포를 갖는 조밀한 chirped 포토전자 패킷으로부터 좁은 에너지 분포의 이미징 전자를 선택함으로써, 수 fs(펨토초) 시간 정밀도로 일시적 구조를 가시화하는 데 성공하였다. 그 결과 일반적으로 picosecond(피코초) 지속시간을 보이는 전자를 이용할 수 있었다. 본 연구에서는 대표적인 강상관계인 이산화바나듐(VO2) 나노입자의 이질적인 초고속 상전이를 촬영하고, 서로 다른 국소 변형으로 인해 나타난 일시적 저대칭 금속 상의 출현에 이를 귀속시켰다. 우리의 접근법은 전자현미경이 원자핵의 기본적 운동 시간 척도에 접근하여, 나노스케일에서 물질의 구조 역학이 시작되는 순간을 가시화할 수 있게 한다.
https://doi.org/10.1126/sciadv.add5375
Femtosecond
Ultrashort pulse
Microscopy
Materials science
Electron
Picosecond
Molecular physics
Energy filtered transmission electron microscopy
Atomic physics
Scanning transmission electron microscopy
최신 정부 과제
2
과제 전체보기
1
2025년 2월-2030년 2월
|283,866,000
촉매성 전자 동역학의 상태 특정 시분해 극자외선 흡광 분광학 연구
분자 혹은 고체 내 에너지 전달 경로를 제어하기 위해 평형 상태의 화학적 조성 및 결합 구조를 바꾸는 것으로는 유도할 수 있는 반응의 다양성에 한계가 있다. 반면 비평형 상태에선 전자 동역학이 비조화(anharmonic) 에너지장에서 결정되어 외부에서 공급되는 에너지의 형태와 세기, 그리고 화학 구조와의 공명 정도에 따라 낮은 활성화 에너지의 전하 전달 경...
시분해 극자외선 흡광 분광학
비평형 반응 동역학
촉매성 전자 동역학
고체물리화학
초이온성 전도체
2
주관|
2020년 8월-2027년 8월
|1,070,129,700
화학분자공학 교육연구단
본 과제는 화학분자공학 교육연구단이 분자동역학, 분자촉매, 기능성분자, 분자나노시스템, 생체분자시스템 등에서 기초부터 응용까지 융합 연구와 교육을 강화해 세계 상위권 연구역량을 지속 성장시키는 교육·연구 발전 사업임. 연구 목표는 화학 및 분자공학 분야의 미래를 제시할 선도적 연구역량 확보이며, 바이오융합·나노재료융합 중심 수월성 강화, 글로벌 10위권 도약을 위한 지원 체계와 로드맵 수립, 세계적 공동 연구장비 확충 및 고위험-고성과 연구 평가 시스템 도입, 글로벌 최상위 대학 네트워크와 산학협력 정착임. 기대효과는 창의적 학문후속세대 양성, 소재-에너지 및 생명-의료 분야 원천 기술 창출, 교육·연구 시스템 고도화로 World Leading Department 도약과 국가경쟁력 제고임.
화학
분자과학
분자공학
분자동역학
분자촉매
기능성분자
분자나노시스템
생체분자시스템
글로벌 미래형 인재

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