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이봉재 연구실
한국과학기술원 기계공학과 이봉재 교수
근접장 복사열전달
열광전변환
복사냉각소재
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이봉재 연구실

한국과학기술원 기계공학과 이봉재 교수

이봉재 연구실은 열및물질전달, 나노열전달, 복사열전달을 중심으로 열관리 기술을 연구합니다. 근접장 복사열전달 기반 열광전 변환과 광냉각 구조에서 전극 손실과 온도 분포를 내부 냉각 채널과 전극 설계로 제어하는 방법을 확보하고 있습니다. 동시에 유연 복사 냉각 필름의 격자 구조 설계로 방사 스펙트럼을 조절하며, 박막의 플라즈몬 매개 열수송 특성을 해석합니다. 반도체 박막-공동 구조, 비등 히트파이프 열교환기, 미소량유체 열물성 측정 및 초저온 냉열설비 기술을 연계하여 공정-물성-열성능의 관계를 정리합니다.

근접장 복사열전달열광전변환복사냉각소재나노스케일 공동 구조플라즈몬 열수송
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근접장 열광전 변환과 광냉각 열관리 연구 thumbnail
근접장 열광전 변환과 광냉각 열관리 연구
Near-field thermophotovoltaic conversion and radiative optical cooling
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주요 논문
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1
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2026
Impact of surface plasmon dispersion relations on plasmon thermal conductivity in thin films: A complex-β and complex-ω perspective
Kuk Hyun Yun, Bong Jae Lee
IF 6.4 (2026)
International Communications in Heat and Mass Transfer
https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2026.110542
Plasmon
Surface plasmon polariton
Thermal conductivity
Dispersion relation
Surface plasmon
Dispersion (optics)
Permittivity
Thermal
Characterization (materials science)
2
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인용수 0
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2026
Bifacial near-field thermophotovoltaic converter with internal cooling channels in silicon support layers
GY Heo, Minwoo Choi, Gunwoo Baik, Bong Jae Lee, Jaeman Song
IF 6.4 (2026)
International Communications in Heat and Mass Transfer
양면(양면형) 근접장(near-field) 열광자열발전(thermophotovoltaic, NF-TPV) 컨버터는 광전지(PV) 셀의 양면에서 복사 열 플럭스를 흡수함으로써, 단면(monofacial) 설계에 비해 전력 출력을 향상시킨다. 그러나 기존의 양면 컨버터는 전극 설계에서의 핵심 성능 제한 요인, 즉 차광(shading)과 직렬 저항 손실을 간과해 왔다. 또한 기존의 측면 냉각은 효과적인 열 방출을 제한하여 PV 셀의 온도를 상승시키고, 고광전류에서 성능을 저하시키는 문제를 야기한다. 이러한 과제를 해결하기 위해, 우리는 실리콘 지지층(silicon support layers)에 내장된 내부 냉각 채널을 다중 버스바(multi-busbar) 전극과 정렬하여 차광 및 직렬 저항 손실을 최소화하면서 냉각 성능을 향상시키는 양면 NF-TPV 컨버터를 제안한다. 변동 전자기학(fluctuational electrodynamics), 소수 캐리어 분리(minority carrier separation) 모델, 전산 유체 역학(computational fluid dynamics)을 통합하여 완전 결합 복사–전기–열 모델을 개발하였으며, 이를 통해 PV 셀 온도 분포와 성능에 대한 영향을 정확하게 예측할 수 있다. 단면 및 측면 냉각 양면 NF-TPV 컨버터와의 비교 분석 결과, 제안된 내부 냉각 설계는 이미터 온도 (1100 ∼ 1900 K) 및 PV 셀 폭 (1 ∼ 7 mm)에 대해 전 범위에서 일관되게 더 높은 전력 출력을 달성한다. 특히 필요한 냉각 전력은 1500 K에서 출력 전력의 1.0% 미만으로 유지된다. 이러한 결과는 내부 냉각과 최적화된 전극이 고온 열에너지 수확을 위한 효율 및 확장성을 향상시킨다는 점을 보여준다. • 내부 냉각 채널은 양면 NF-TPV 컨버터의 냉각에 크게 기여한다. • 추가 손실을 줄이기 위해 다중 버스바 전면 전극 설계를 적용한다. • 서로 다른 냉각 유형을 갖는 단면 및 양면 NF-TPV 컨버터를 비교한다. • 시스템의 냉각 전력 요구량은 성능에 미미한 영향을 미친다.
https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2026.110550
Converters
Thermophotovoltaic
Photovoltaic system
Power (physics)
Common emitter
Electrode
Thermal resistance
Water cooling
Junction temperature
Silicon
최신 정부 과제
34
과제 전체보기
1
2024년 7월-2033년 4월
|774,869,000
태양에너지 및 폐열 활용을 위한 고발전량 근접장 열광전변환 모듈
실리콘 자가조립 기술을 이용해 대면적 나노스케일 공동의 배열을 가진 자가조립 SON 구조를 제작하고, 여기에 근접장 열광전변환 발전 성능 향상을 위한 핵심 기술들을 확보 및 자가조립 SON 구조에 효과적으로 적용하여 고발전량 근접장 열광전변환 디바이스를 구현함. 이를 통해 태양에너지 회수 및 폐열 회수용의 두 가지 근접장 열광전변환 모듈 개발을 최종 목표로...
근접장 복사열전달
열광전변환
고발전량
태양에너지
폐열
2
2024년 7월-2027년 4월
|375,000,000
열관리 고도화 응용을 위한 반도체 박막-공동 3차원 구조 글로벌 기초연구실
본 제안연구에서는 고열유속 반도체 소자의 효율적인 열관리를 위한 “고열유속 반도체 소자 통합 열설계 기술” 개발을 제안함. 이 목표 달성을 위해, 3차원 반도체 박막-공동 구조 제작 기술, 칩 레벨 3차원 단상/다상 냉각 기술, 디바이스 레벨 열관리에 응용 가능한 박막의 이방성 열전도도 정밀 측정 기술, 계면열저항 정밀 측정 기술에 대한 공동 융합 연구를 ...
박막-공동
삼차원 반도체 구조
열관리
열설계
열물성
3
2024년 3월-2028년 3월
|6,349,393,000
자연냉매 적용 -100℃급 고효율 초저온 냉열설비 기술 개발
- Zero-GWP 공기 냉매를 사용한 -100℃, 5kW 냉각용량 이상의 반도체용 칠러의 개발- 반도체 FAB에 실제로 반입이 가능한 정도의 크기, 형태, 외관을 갖는 패키지(Package)화 된 칠러 장비를 개발하여 실제 현장에서 100시간 운전
친환경
초저온
자연냉매
컴팬더
반도체 제조공정
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2023복사냉각 성능평가장치 및 그 방법1020230010863
등록2022격자무늬 구조가 형성된 유연 복사 냉각 필름 및 격자무늬 구조가 형성된 유연 복사 냉각 필름의 합성 방법1020220133977
등록2022캐비티 웨이퍼 제작 방법1020220099653
전체 특허

복사냉각 성능평가장치 및 그 방법

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230010863

격자무늬 구조가 형성된 유연 복사 냉각 필름 및 격자무늬 구조가 형성된 유연 복사 냉각 필름의 합성 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220133977

캐비티 웨이퍼 제작 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220099653

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