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김현우 연구실
한양대학교 신소재공학부 김현우 교수
가스센서
2D 전이금속칼코게나이드(TMD)
MXene
기본 정보
연구 분야
프로젝트
논문
구성원

김현우 연구실

한양대학교 신소재공학부 김현우 교수

김현우 연구실은 신소재공학부 기반의 가스센서 연구를 수행합니다. 2D 전이금속 칼코게나이드(TMD) 및 MXene 기반의 반도체식 가스센싱에서 계면공학과 복합/위상 제어를 적용하여 상온 응답 특성과 선택도를 튜닝합니다. 또한 MOF 유래 금속 산화물과 결함 공학을 통해 oxygen vacancy 등 결함과 미세구조가 흡착 및 전하 전달에 미치는 영향을 규명합니다. 센서 제조에서는 양성자 빔과 레이저 조사로 ZnO 및 TMD 감지층의 결함·입자 구조를 제어하며, 센서 데이터는 neural network 기반 패턴인식과 농도 추정으로 계측 자동화 방향을 병행합니다.

가스센서2D 전이금속칼코게나이드(TMD)MXene금속산화물반도체결함공학
대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
2D TMD/MXene 기반 상온 반도체식 가스센싱 연구 thumbnail
2D TMD/MXene 기반 상온 반도체식 가스센싱 연구
Room-temperature resistive gas sensing based on 2D TMDs/MXenes
연구 분야 상세보기
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

148총합

5개년 연도별 피인용 수

4,199총합
주요 논문
5
논문 전체보기
1
article
|
·
인용수 47
·
2025
Defect engineering approaches for metal oxide semiconductor-based chemiresistive gas sensing
Amit Kumar, Julaiba Tahsina Mazumder, Kenza Joyen, Frèdéric Favier, Ali Mirzaei, Jin Young Kim, Monika Kwoka, Mikhaël Bechelany, Ravindra Kumar Jha, Mahesh Kumar, Hyoun Woo Kim, Sang Sub Kim
IF 23.5 (2025)
Coordination Chemistry Reviews
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.216836
Chemistry
Semiconductor
Metal
Nanotechnology
Oxide
Optoelectronics
Organic chemistry
2
article
|
·
인용수 3
·
2025
Microwave-irradiated WS 2 /WO 3 –graphene composites for high-performance NO 2 detection
Sukhwinder Singh, Wansik Oum, Ka Yoon Shin, Sang Sub Kim, Hyoun Woo Kim
IF 13.2 (2025)
Chemical Engineering Journal
https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.170681
Fabrication
Composite number
Heterojunction
Relative humidity
Humidity
Oxygen
Molecule
Chemical stability
Tungstate
3
article
|
인용수 63
·
2024
MOF-derived metal oxide (Cu, Ni, Zn) gas sensors with excellent selectivity towards H2S, CO and H2 gases
Carmen Montoro, Jin Young Kim, Ali Mirzaei, Jae‐Hyoung Lee, Syreina Sayegh, Elissa Makhoul, Igor Iatsunskyi, Emerson Coy, Mikhaël Bechelany, Hyoun Woo Kim, Sang Sub Kim
IF 14.2 (2024)
Composites Part B Engineering
Metal-organic framework (MOF)-derived metal oxides blend the sensing properties of metal oxides with MOF porosity, enhancing gas sensing capabilities. In this study, M-MOFs (M = Cu, Ni and Zn) were synthesized and then calcined at different temperatures to obtain their corresponding metal oxides (CuO, NiO and ZnO). The synthesis method incorporated novel approaches to enhance sensor performance, such as optimizing calcination temperatures for improved selectivity. Structural and morphological analyses confirmed the high surface area and porosity of the metal oxide materials, facilitating efficient gas adsorption and promoting enhanced sensor response. Gas sensing studies revealed significantly enhanced performance of MOF-derived metal oxides over M-MOFs, strongly influenced by calcination temperature. Moreover, CuO, NiO and ZnO MOF-derived metal oxides showed improved selectivity towards H2S, CO and H2 gases, respectively. This study demonstrates that tuning MOF and calcination parameters can tailor sensor selectivity effectively.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111637
Selectivity
Metal
Oxide
Materials science
Chemical engineering
Inorganic chemistry
Chemistry
Metallurgy
Catalysis
Organic chemistry
최신 정부 과제
37
과제 전체보기
1
2024년 8월-2026년 12월
|88,182,000
계면공학을 적용한 TMD/탄소나노튜브 나노복합소재 기반 상온 가스센싱
Singh 박사를 초빙하는 주된 목적은 초고성능 상온 가스 센서를 개발하기 위하여 나노복합체를 적용하고 계면공학적 접근에 의하여 센싱성능을 최적화 하는 것임. 이를 위하여 2D TMD/탄소나노튜브 하이브리드 나노구조를 개발하려고 함. 한양대학교 그룹은 금속 산화물 기반 가스 센서에 대해 15년 이상의 경험을 가지고 있으며 Singh 박사는 2D TMD/C...
가스센서
계면공학
탄소나노튜브
상전이공학
전이금속칼코겐화합물
2
2024년 8월-2026년 12월
|38,889,000
계면공학을 적용한 TMD/탄소나노튜브 나노복합소재 기반 상온 가스센싱
Singh 박사를 초빙하는 주된 목적은 초고성능 상온 가스 센서를 개발하기 위하여 나노복합체를 적용하고 계면공학적 접근에 의하여 센싱성능을 최적화 하는 것임. 이를 위하여 2D TMD/탄소나노튜브 하이브리드 나노구조를 개발하려고 함. 한양대학교 그룹은 금속 산화물 기반 가스 센서에 대해 15년 이상의 경험을 가지고 있으며 Singh 박사는 2D TMD/C...
가스센서
계면공학
탄소나노튜브
상전이공학
전이금속칼코겐화합물
3
2024년 6월-2028년 12월
|901,600,000
20MPa·m1/2급 고파괴인성·저마찰 상반 특성 동시 구현 DLC 나노복합 코팅소재
최종목표 : 20 MPa?m1/2급 고파괴인성?저마찰 상반특성 동시 구현 DLC 나노복합 코팅소재 [연구개발의 정의] 전기차의 동력전달계에서의 저점도 무윤활 하에서의 고접촉압/고발열/고전압의 환경으로부터 핵심 부품 (베어링 및 기어) 표면의 저마찰/고인성화를 위한 DLC 나노복합 코팅소재 합성 및 평가/예측기술을 개발하는 것임[연구개발에 대한 기술적 ...
전기차 동력전달계
DLC 나노복합코팅막
저마찰
파괴인성
표면소재
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
취하2022코어-쉘 구조의 합성을 통한 아세톤 가스 감응 특성 향상1020220181428
등록2022양성자 빔 조사를 통해 습도 안정성과 가스 센싱 감도가 향상된 가스 센서 및 그 제조 방법1020220105434
등록2022레이저 조사를 통해 센싱 감도가 향상된 가스 센서 및 그 제조 방법1020220105433
전체 특허

코어-쉘 구조의 합성을 통한 아세톤 가스 감응 특성 향상

상태
취하
출원연도
2022
출원번호
1020220181428

양성자 빔 조사를 통해 습도 안정성과 가스 센싱 감도가 향상된 가스 센서 및 그 제조 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220105434

레이저 조사를 통해 센싱 감도가 향상된 가스 센서 및 그 제조 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220105433

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