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정현욱 연구실
고려대학교 화공생명공학과 정현욱 교수
고기능 코팅
UV 경화
Dual-cure
연구 영역
기본 정보
논문·특허
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정현욱 연구실

고려대학교 화공생명공학과 정현욱 교수

정현욱 연구실은 고분자 경화 화학과 나노·미세 입자 설계 기반으로 기능성 코팅과 계면 내구성을 구현하는 연구를 수행합니다. 이중 경화 및 UV 유도 양이온 고리개방 중합을 적용하여 투명·고경도·고유연 코팅 조성의 경화 거동과 물성을 제어하고, 배터리 PET용 난연 모노머 등 적용 소재에 맞춘 안전성 설계를 병행합니다. 또한 열응답성 PNIPAM-그라프트 실리카와 실리카 캡슐화 전략으로 정지 드롭의 커피링 및 건조 형상을 조절하고, pH에 따른 현탁액 유변학·응집을 기반으로 공정 변수를 해석합니다. 더불어 셀룰로오스 나노섬유 기반 복합체와 탈염 막·수전해 전극의 보호층을 연계하여 물/에너지 소자의 성능 저하를 완화하는 계면 엔지니어링을 수행합니다.

고기능 코팅UV 경화Dual-cure커피링 패턴 제어열응답성 폴리머
대표 연구 분야
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이중·UV 경화 기반 고내구 코팅 소재 및 공정화 연구 thumbnail
이중·UV 경화 기반 고내구 코팅 소재 및 공정화 연구
Dual-cure and UV-curable coating materials and process development
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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 3
·
2025
Enhancing durability of Raney-Ni-based electrodes for hydrogen evolution reaction in alkaline water electrolysis: Mitigating reverse current and H2 bubble effects using a NiP protective layer
Hyebin Son, Hyunjoon Lee, Jinwoo Lee, Taeyang Han, Heonjoong Lee, Chu-Sik Park, Kwangjin Jung, Joonho Kim, Hyun Wook Jung, Kyoung-Soo Kang
IF 7.9 (2025)
Journal of Power Sources
Raney Ni(R-Ni) 전극은 알칼리 수전해(AWE)에서 수소발생반응 촉매로 사용된다. 그러나 역전류 유도 산화와 H2 기포로 인한 촉매 손상 때문에 내구성이 낮다. 역전류는 Ni 상(phase) 변화를 유발하고 기계적 응력을 초래하여 촉매 박리(delamination)를 일으키는 한편, 기포는 활성 부위를 차단하여 저항을 증가시키고 구조적 손상을 유발한다. 이러한 문제들은 각각은 해결되어 왔으나 동시에 해결된 바는 없다. 본 연구에서는 두 가지 도전 과제를 모두 극복하기 위해 R-Ni 전극 위에 P 도핑된 Ni(NiP) 보호층을 도금(전착)하였다. NiP 보호층은 산화를 억제하여 Ni 상 변화를 감소시키고 촉매 박리를 방지한다. 향상된 표면 젖음성(wettability)은 핵생성을 최소화하고 기포의 빠른 탈착을 촉진하여 기포 관련 손상을 감소시킨다. 전기화학적 시험 결과, NiP/R-Ni는 −400 mA cm−2에서 R-Ni보다 과전압(overpotential)이 26 mV 낮아 더 높은 촉매 활성을 나타낸다. 가속 열화 시험(ADTs)은 NiP/R-Ni 촉매층의 잔존성을 보여주며, ADT 후 과전압이 25 mV만 증가하여 R-Ni보다 현저히 적다. 실시간 임피던스 분석은 NiP/R-Ni에서 작고 빠르게 탈착되는 기포의 존재를 보여준다. 전반적으로 R-Ni 위의 NiP 보호층은 역전류와 H2 기포로 유발되는 열화를 동시에 완화하여 AWE 동안 촉매 활성과 내구성을 향상시킨다. • Raney-Ni(R-Ni) 전극을 위한 P 도핑 Ni(NiP) 보호층을 제안하였다. • NiP 층은 역전류와 수소 기포의 영향을 완화한다. • 제안된 NiP/R-Ni 전극은 높은 촉매 활성과 내구성을 달성한다.
https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2025.238580
Overpotential
Catalysis
Electrode
Layer (electronics)
NIP
Electrolysis
Electroplating
Electrolysis of water
2
Article
|
·
인용수 6
·
2024
A bionanocomposite based on cellulose nanofibers modified by a sustainable heterocyclic dispersing agent with outstanding mechanical properties
Hanui Kwon, Yongju Kim, Joonwon Bae, Sung Ho Bae, Jong Hyuk Park, Kiwon Choi, Pyong Hwa Hong, Min Jae Ko, Jae-Ho Ryu, Hyun Wook Jung, Sung Woo Hong
IF 13.2 (2024)
Chemical Engineering Journal
https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.150360
Materials science
Ultimate tensile strength
Chemical engineering
Toughness
Cellulose
Nanofiber
Exfoliation joint
Composite material
Polymer
Crystallization
3
Article
|
·
인용수 10
·
2024
Tunable coffee-ring patterns of sessile suspension droplets through silica particle encapsulation with thermo-responsive block copolymers
Seong Hwan Kim, Yoon Huh, Baek Sung Park, Kevin Injoe Jung, You‐Yeon Won, Joona Bang, Hyun Wook Jung
IF 13.2 (2024)
Chemical Engineering Journal
https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152929
Copolymer
Encapsulation (networking)
Materials science
Chemical engineering
Suspension (topology)
Coffee ring effect
Particle size
Polymer chemistry
Nanotechnology
Composite material
최신 정부 과제
40
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1
주관|
2020년 3월-2024년 12월
|1,424,800,000
중대형 상용차용 막전극접합체(MEA) 내구 향상 기술 개발
본 과제는 수소차의 핵심 부품인 막전극접합체(MEA)의 성능과 수명을 늘려 중대형 상용차(버스, 트럭 등)에 적용하기 위한 내구 향상 기술을 개발하는 연구임. 연구 목표는 MEA의 성능 및 시동/정지 내구성을 향상시키고, 백금 사용량을 0.5g/kW 이하로 줄이며, 가속 내구 신뢰도를 95% 이상 확보하는 데 있음. 또한, 전해질 막 직도포 패턴 양면 코팅 공정 조건 확보 및 촉매 분산액 상안정성 개선을 포함함. 핵심 연구 내용은 MEA 제조 공정 기술 확보 및 내구 향상 전극 설계, 유기 라디칼 스캐빈저 개발, 강화복합 막 제조, 열화 메카니즘 규명, 소재 분석 및 신뢰성 검증, 그리고 코팅/건조 공정 시뮬레이션 및 장비 최적화 등임. 기대 효과는 기관 간 협력을 통한 MEA 개발 효율 증대 및 중대형 상용차용 연료전지 시장에서 국내 기술 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 전망됨.
고내구 막전극접합체
중대형 상용차
전해질 막 직접코팅
열화메카니즘
실주행모드펴악
2
2020년 3월-2024년 12월
|1,290,860,000
중대형 상용차용 막전극접합체(MEA) 내구 향상 기술 개발
1) MEA 성능/ 내구성 : 10% (전압강하 @1.2A/cm2) 25,000 cycle , 목표 대비 100%2) MEA 시동/정지 내구성 : 5% (전압강하 @1.2A/cm2) 5,000 cycle , 목표 대비 100%3) 백금 사용량 : 0.5g/kW gross, 목표 대비 100%4) 가속 내구 신뢰도 : , 목표 대비 95%5) MEA ...
고내구 막전극접합체
중대형 상용차
전해질 막 직접코팅
열화메카니즘
실주행모드펴악
3
2020년 3월-2024년 12월
|1,339,473,000
유리대체 플라스틱 코팅용 고경도 고투명 코팅 바니쉬 소재 및 공정기술 개발
1. ㈜ 노루비케미칼 (주관기관)· PC glazing용 고경도 코팅 양산성 검증· Pilot line 코팅 작업성 및 양산성능 평가· Pilot line 코팅제품 정량적 목표 물성 평가· 최종 개발 고경도 코팅 소재 신뢰성 평가2. ㈜ 에이치에스켐트론· 광경화 기반 올리고머 양산 scale-up 합성 공정 최적화· 광경화 기반 올리고머 양산성 검증· 광경...
투명바니쉬
자동차
글레이징
코팅
고경도
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024이차전지용 양극 슬러리, 이를 이용하여 제조된 양극 및 상기 양극을 포함하는 이차전지1020240071143
공개2022배기가스 정화용 촉매 및 이의 제조 방법1020220028465
등록2022강성과 연신성이 뛰어난 호모 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이의 제조 방법1020220011226
전체 특허

이차전지용 양극 슬러리, 이를 이용하여 제조된 양극 및 상기 양극을 포함하는 이차전지

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240071143

배기가스 정화용 촉매 및 이의 제조 방법

상태
공개
출원연도
2022
출원번호
1020220028465

강성과 연신성이 뛰어난 호모 폴리프로필렌 수지 조성물 및 이의 제조 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220011226