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구건모 연구실
부산대학교 재료공학부 구건모 교수
In situ operando electron microscopy
Gas-cell TEM
Ultrathin SiNx membrane
연구 영역
기본 정보
논문·특허
구성원

구건모 연구실

부산대학교 재료공학부 구건모 교수

구건모 연구실은 전자현미경 기반 in situ/operando 관찰을 위해 가스셀 환경과 액/기상 반응 조건을 구축하고, 영상 품질과 반응 해석의 신뢰성을 높이는 방법론을 중심으로 연구합니다. 초박막 SiNx 멤브레인과 지지 구조를 설계해 봉입에 의한 산란 영향을 평가하고, 가스-고체 계면 및 촉매 반응의 중간 단계를 전자 회절 및 실시간 영상으로 규명합니다. 동시에 방사화학 손상, 전하 축적에 의한 상전이, 나노 스케일 식각 한계 등 조사 조건이 재료 거동에 미치는 영향을 실험과 계산으로 해석합니다.

In situ operando electron microscopyGas-cell TEMUltrathin SiNx membraneCatalysis mechanismRadiolysis control
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초박막 멤브레인 기반 폐쇄형 가스셀 in situ/operando 전자현미경 연구 thumbnail
초박막 멤브레인 기반 폐쇄형 가스셀 in situ/operando 전자현미경 연구
Closed gas-cell in situ/operando electron microscopy with ultrathin membranes
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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 9
·
2025
Radiation Chemistry in Environmental Transmission Electron Microscopy
Kunmo Koo, Nikhil S. Chellam, S.H. Shim, Chad A. Mirkin, George C. Schatz, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid
IF 16 (2025)
ACS Nano
성장과 탄소 침착. 이러한 통찰에 기반하여, 우리는 밀폐형 셀 나노반응기에서 방사분해를 제어하기 위한 실용적인 지침을 수립한다. 본 연구는 전자현미경에서의 근본적인 난제를 해결할 뿐 아니라, 서브 Å(Ångstrom) 해상도로 물질을 합리적으로 설계하는 우리의 능력을 한층 진전시킨다.
https://doi.org/10.1021/acsnano.4c18504
Transmission electron microscopy
Nanotechnology
Radiation damage
Materials science
Chemistry
Radiation
Chemical physics
Physics
Optics
2
Article
|
인용수 30
·
2024
Ultrathin silicon nitride microchip for in situ/operando microscopy with high spatial resolution and spectral visibility
Kunmo Koo, Zhiwei Li, Yukun Liu, Stephanie M. Ribet, Xianbiao Fu, Jia Ying, Xinqi Chen, Gajendra S. Shekhawat, Paul J. M. Smeets, Roberto dos Reis, Jungjae Park, Jong Min Yuk, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid
IF 12.5 (2024)
Science Advances
) 는 고진공 전자현미경 내부에서 “나노 스케일 반응기”로서 널리 사용된다. 그러나 캡슐화로 인한 높은 배경 산란(통상 ~100 나노미터)이 in situ 성능에 대한 성능지표를 심각하게 제한함에 따라, 해당 분야는 정체 상태에 놓여 있다. 이러한 불리한 영향은 특히 가스 셀에서 두드러지는데, 이는 봉지용 막이 전체 산란을 지배하여 의미 있는 신호를 모두 흐리게 만들고 분해능을 제한하기 때문이다. 본 연구에서는 배면 지지(back-supporting) 전략을 채택함으로써, 구조적 탄력성은 유지하면서 캡슐화 막을 실질적으로 감소시킬 수 있으며, 그 크기를 ~10 나노미터까지 낮출 수 있음을 보여준다. 또한, 체계적인 가스 셀 연구는 지금까지의 최고 수준의 공간 분해능과 스펙트럼 가시성에 대한 성능지표에서 이점을 입증한다. 더 나아가, 이러한 전략은 다른 유형의 마이크로칩에도 폭넓게 적용될 수 있어 in situ/operando 분야를 넘어서는 더 큰 파급효과를 가질 것으로 기대된다.
https://doi.org/10.1126/sciadv.adj6417
In situ
Materials science
Microscopy
Silicon nitride
Resolution (logic)
Visibility
Silicon
Image resolution
Nanotechnology
Optics
3
Article
|
인용수 9
·
2024
Unraveling the adsorption-limited hydrogen oxidation reaction at palladium surface via in situ electron microscopy
Yukun Liu, Kunmo Koo, Zugang Mao, Xianbiao Fu, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid
IF 9.1 (2024)
Proceedings of the National Academy of Sciences
주변 조건에서의 수소 산화 반응을 통하여. 이 이종(heterogeneous) 촉매 반응은 상당한 실용적 중요성을 지니는 동시에, 흡착 및 흡착종 사이의 반응을 포함한 기본 메커니즘을 규명하기 위한 고전적인 모델로서 기능한다. 그럼에도 불구하고, 다양한 기체 조건 하에서 중간 반응 단계의 지배적 메커니즘과 동역학은 여전히 불명확하다. 이는 흡착, 원자 확산, 그리고 촉매의 동시적인 상 변환 사이의 복잡한 상호작용에 기인한다. 본 연구에서는 기체 셀 전자현미경을 이용하여 중간 반응 단계를 조사하기 위해, Pd 촉매 하에서 물을 생성하는 수소 산화 반응을 in situ로 연구하였다. 나노스케일 공간 해상도로 물 생성의 동적 거동과, 그와 연관된 가역적 팔라듐 수소화물 형성을 실시간으로 포착하였다. 우리의 결과는 Pd에 의해 촉매된 수소 산화 반응 속도가 기체를 주입하는 순서에 의해 유의하게 영향을 받음을 시사한다. 전자 회절에 대한 직접적인 증거와 밀도범함수이론(density functional theory) 계산을 통해, 수소 산화 반응 속도가 전구체들의 흡착에 의해 제한됨을 입증하였다. 이러한 나노스케일 수준의 통찰은 물 생산 기술에 중대한 함의를 갖는 Pd 촉매 수소 산화 반응을 위한 최적 반응 조건을 규명하는 데 도움을 주며, 더 나아가 다른 금속 촉매 반응들에서의 유사한 메커니즘에 대한 폭넓은 탐색을 지지한다.
https://doi.org/10.1073/pnas.2408277121
Palladium
In situ
Adsorption
Hydrogen
Electron microscope
Materials science
Chemical engineering
Chemistry
Nanotechnology
Inorganic chemistry
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
거절2021전자현미경용 액상칩과 이를 이용하는 전자현미경을 이용한 생체시료 관찰방법1020210095853
등록2019전극을 포함하는 전자현미경용 액상 칩1020190129230
등록2019팽창저항성이 우수한 전자현미경용 액상 칩1020190009589
전체 특허

전자현미경용 액상칩과 이를 이용하는 전자현미경을 이용한 생체시료 관찰방법

상태
거절
출원연도
2021
출원번호
1020210095853

전극을 포함하는 전자현미경용 액상 칩

상태
등록
출원연도
2019
출원번호
1020190129230

팽창저항성이 우수한 전자현미경용 액상 칩

상태
등록
출원연도
2019
출원번호
1020190009589