○ 그래핀 양자점 기반 초분자 합성을 통한 초형광 구현: - 그래핀 양자점을 이용한 초분자 구조 제작 및 발광 특성 확인- 그래핀 양자점 초분자를 이용한 초형광 구현: μs 수준의 그래핀 양자점 청색 발광 수명 확보○ 분자 구조 제어 및 새로운 합성법 개발을 통한 그래핀 및 2D 양자점 자체의 발광 특성 향상: - 발광 양자 수득률 (PLQY): 용액상 ~...
○ 그래핀 양자점 기반 초분자 합성을 통한 초형광 구현: - 그래핀 양자점을 이용한 초분자 구조 제작 및 발광 특성 확인- 그래핀 양자점 초분자를 이용한 초형광 구현: μs 수준의 그래핀 양자점 청색 발광 수명 확보○ 분자 구조 제어 및 새로운 합성법 개발을 통한 그래핀 및 2D 양자점 자체의 발광 특성 향상: - 발광 양자 수득률 (PLQY): 용액상 ~...
그래핀 양자점
초분자 화학
초형광
청색 발광 소자
차세대 디스플레이
3
주관|
2022년 5월-2024년 5월
|20,000,000원
상호 배타적 물성의 동시 향상을 위한 대면적 나노건축재료 제작 기술 개발 및 응용
본 과제는 세라믹 나노건축재료로 더 가볍고 더 강한 소재, 초고강도 메타 합금을 만드는 연구임.
연구 목표는 상호 배타적 물성을 동시 향상하는 목적 지향적 나노건축재료 제작 플랫폼 개발과, 나노 수준 구조해상도와 인치 크기 이상 생산성을 동시에 갖는 대면적 3차원 나노구조 제작기술 구현임. 근접장 나노 패터닝(Proximity-field nanoPatterning, PnP)으로 위상 마스크와 격자 배열, 광원 파장 조건을 조절해 수십 nm 단위체 크기의 대면적 3차원 구조를 제작하고, 물질전환기술로 밀도-강도 지수*1 이하의 초경량-고강도 나노건축재료 및 연속 정렬 세라믹 강화재 기반 금속 메타 합금을 개발하여 금속 이론 강도 40% 이상 강도 달성을 기대함.
인공결정립 소재
인공결정립 소재의 정의
기존 열역학적 방법론을 통해 제어하는 불규칙한 결정립이 아닌 연속적으로 정렬된 3차원 나노 구조를 인공적인 결정립으로 금속 내부에 함침시켜 소재의 스케일 다운 시 계면 면적을 극대화할 수 있는 소재
멤리스터용 인공결정립 제어 나노복합소재
근접장 나노패터닝을 이용한 멤리스터용 인공결정립 구조를 제작하여 2차원 박막 구조 대비 계면 면적 50배 향상
연속적인 3차원 계면을 구성하는 인공결정립 구조 소재 종류 5가지 이상 제시
인공결정립 기반 멤리스터 소자:
2 단자 멤리스터 소자
두 금속층 사이 저항변화층에서의 저항 변화를 통해 시냅스 가중치를 변화.
계면 면적 극대화를 통해 갱신 이벤트 당 소비 에너지 10 nJ 정도의 저전력에서 신뢰성 있는 아날로그 거동을 보이는 계면제어형 멤리스터 소자 개발
인공결정립 기반 멤리스터 소자 단위 셀 내에서 산포도 5 % 이하 거동. 구현
3 단자 멤리스터(멤트랜지스터) 소자
3 단자로 구성된 멤트랜지스터에 인공결정립을 적용함으로써 어레이 구성 시 선택소자 불필요, 게이트 전압을 통한 가중치 조절 자유도 및 제어 특성 개선
3D 인공결정립 나노복합소재 미세화와 이를 게이트 절연막과 채널층에 적용한 3 단자 멤트랜지스터 단위소자와 어레이 제작
3D 인공결정립 멤트랜지스터 어레이를 이용한 MNIST database 패턴 인식률 95 % 이상 달성