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이용희 연구실
경북대학교 나노신소재공학과 이용희 교수
MXene
마이크로 슈퍼커패시터
유연 전극
연구 영역
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논문·특허
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이용희 연구실

경북대학교 나노신소재공학과 이용희 교수

이용희 연구실은 2D 전이금속 카바이드 계열 MXene의 합성 및 전극화 공정을 기반으로 유연 에너지 저장소자와 광전자 소자 응용을 수행합니다. 특히 Ti3C2Tx의 수계 열화 요인을 표면 기능화로 제어하고, pyrrole 등 이종 작용기를 통한 패시베이션으로 내산화성을 확보하는 연구를 진행합니다. 또한 웨이퍼 스케일 나노패터닝과 스케일업 가능한 박막/전극 증착 공정으로 유연 마이크로 슈퍼커패시터를 제작하고, 의사축전성 기반 스트레인 센싱과 같은 다기능화를 포함하여 전기화학 성능을 평가합니다. 더 나아가 MXene의 edge plasmon을 활용한 SERS 및 광검출 소자, 그리고 투명·유연 OLED 디스플레이 구현을 통해 광학적 특성과 소자 통합을 다룹니다.

MXene마이크로 슈퍼커패시터유연 전극웨이퍼 스케일 나노패터닝표면 기능화
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MXene 기반 유연 마이크로 슈퍼커패시터 및 웨이퍼 스케일 미세공정 연구 thumbnail
MXene 기반 유연 마이크로 슈퍼커패시터 및 웨이퍼 스케일 미세공정 연구
MXene-based flexible micro-supercapacitors and wafer-scale microfabrication
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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 12
·
2024
Unleashing 2D MXene's Plasmonic Effect for Advanced Photonic Device Applications
Moonjeong Jang, Moonjeong Jang, Seoung Hyun Kim, Shinho Kim, Kwanbyung Chae, Sodam Choi, Hwi Heon Ha, Jungchul Song, Min Jun Bak, Su‐Ho Cho, Eunji Kim, Wooseok Song, Hee Han, Min Seok Jang, Min Seok Jang, Chi Won Ahn, Yonghee Lee
IF 19 (2024)
Advanced Functional Materials
2D 전이금속 탄화물/질화물의 가장 큰 계열인 MXenes는, 예외적으로 매혹적인 특성들로 인해 다양한 응용 분야에서 유망한 재료로 부상해 왔다. 본 연구에서는 MXenes의 플라즈모닉 응용 가능성을 조사하였으며, 특히 표면증강 라만 산란(SERS)과 광대역 광검출에 초점을 맞추었다. 본 연구는 MXene의 준 단일층 이하 커버리지에서 나타나는 에지(edge) 플라즈몬을 기반으로 한 빛-물질 상호작용의 더 넓은 범위를 탐색했는데, 기존 연구들은 주로 수십 나노미터를 초과하는 두께에 집중해 왔다. 또한 MXenes를 3D 트렌치(trench) 나노구조에 도입함으로써 에지 플라즈몬의 발현을 증대시켜 이들의 플라즈모닉 특성을 극대화하고, 그 결과 광 증폭을 강화하고자 하였다. 제작된 광전자 소자는 SERS 검출에서 현저한 감도를 보이며, 목표 염료 분자에 대해 검출 한계를 ≈0.1 n m까지 달성하여, 비금속 기반 검출에 대한 일반적인 임계치보다 유의하게 우수하였다. 더불어 향상 인자(enhancement factor)는 시판되는 Au 기반 SERS 기판보다도 크다. 한편 MXene 기반 광검출기는 특히 근적외선(NIR) 파장 대역을 향하여 경쟁력 있는 광반응도(photoresponsivity)와 응답 시간을 보였는데, 이는 MXene 기반 광검출기로는 달성하기 어려운 영역이다. 전기장 계산을 포함한 포괄적 분석을 통해 관찰된 향상을 유도하는 메커니즘을 규명했으며, 주로 에지 플라즈몬에 기인한다고 보고한다.
https://doi.org/10.1002/adfm.202405341
Materials science
Plasmon
Photonics
Nanotechnology
Optoelectronics
2
Article
|
인용수 0
·
2024
Unleashing 2D MXene's Plasmonic Effect for Advanced Photonic Device Applications (Adv. Funct. Mater. 46/2024)
Moonjeong Jang, Seoung Hyun Kim, Shinho Kim, Kwanbyung Chae, Sodam Choi, Hwi Heon Ha, Jungchul Song, Min Jun Bak, Su‐Ho Cho, Eunji Kim, Wooseok Song, Hee Han, Min Seok Jang, Chi Won Ahn, Yonghee Lee
IF 19 (2024)
Advanced Functional Materials
MXenes 논문 2405341에서 Min Seok Jang, Chi Won Ahn, Yonghee Lee 및 공저자들은 2D MXene의 플라즈모닉 증강에 대해 연구하며, 특히 포토닉스 응용을 위한 가능성을 중점적으로 다룬다. 본 이미지는 3D 트렌치 나노구조 위에 MXene을 통합하여, 단일층 미만의 두께에서도 상당한 빛-물질 상호작용을 구현하는 혁신적 사용을 보여준다. 이러한 상호작용은 현저한 빛 증폭으로 이어져 구조의 광학적 특성을 크게 향상시킨다. 생동감 있는 색채와 상세한 그래픽은 독자의 관심을 끌고, 연구 결과의 중요성을 효과적으로 전달하고자 의도되었다.
http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202470268
Materials science
Plasmon
Nanotechnology
Photonics
Optoelectronics
3
Article
|
인용수 24
·
2024
Unlocking Novel Functionality: Pseudocapacitive Sensing in MXene-Based Flexible Supercapacitors
Eunji Kim, Seongbeen Kim, Hyeong Min Jin, Gyungtae Kim, Hyun‐Joon Ha, Yunhui Choi, Kyoungha Min, Su‐Ho Cho, Hee Han, Chi Won Ahn, Jaewoo Roh, Il‐Kwon Oh, Jinwoo Lee, Yonghee Lee
IF 36.3 (2024)
Nano-Micro Letters
확산 장벽이 더 높아짐에 따른 이동성 감소와 함께 국소 pH가 증가한다. 전기화학적 에너지 저장 동역학은 패러데이 반응에 의한 화학적 양성자화(삽입)에서 비패러데이(non-Faradaic) 물리적 흡착으로 전이된다. 우리는 에너지 저장 동역학의 이동에 따른 정전용량 변화 현상을 변형(strain) 감지 목적에 활용한다. 개발된 고도 감도 Pseudocapacitive Sensors는 약 1200에 이르는 현저한 게이지 인자(GF)를 가지며, 이는 기존의 변형 센서(정전형 캐패시터 기반 센서의 경우 GF: ~ 1)보다 훨씬 뛰어나다. Pseudocapacitive Sensor의 도입은 의사정전용량(pseudocapacitance)이 에너지 소자에만 국한되던 영역에서 다기능 전자기기의 영역으로 확장되는 패러다임 전환을 의미한다. 이러한 기술적 도약은 MXenes의 의사정전용량 메커니즘에 대한 이해를 풍부하게 하며, 첨단 로봇공학, 이식형 생의학 기기, 건강 모니터링 시스템을 포함한 최첨단 기술 분야에서의 혁신을 촉진할 것이다.
https://doi.org/10.1007/s40820-024-01567-2
Supercapacitor
Materials science
Nanotechnology
Computer science
Capacitance
Chemistry
Electrode
최신 정부 과제
3
과제 전체보기
1
2025년 5월-2028년 5월
|500,000,000
광대역 온도대 적용 고효율 Sb계 차세대 열전재료 및 소자기술
● 산업폐열 소스가 풍부한 중저온( 20 μW/cmK2.1.2. 열전 성능지수: zTmax ≥ 1.5.1.3. 모듈 출력 밀도: 1.0 W/cm2.1.4. 기계적 성질: 경도 > 250 Hv.
안티모니계 열전재료
금속간 화합물
결함공학
나노복합체
계면제어
2
2025년 3월-2027년 12월
|400,000,000
웨이퍼 스케일의 나노소재 기반 유연 마이크로 에너지 저장소자 개발
본 연구의 최종목표는 2차원 전도성 나노소재(MXene) 복합체를 기반으로, 고정밀 패터닝이 가능한 전극 구조를 개발하고, 이를 바탕으로 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 유연 마이크로 슈퍼커패시터 소자화 기술을 실현하는 데 있음. 이를 위해 MXene 박막의 두께 및 구조 정밀 제어, 500 nm 이하 해상도의 포토/전자빔 리소그래피 기반 패터닝 기술 확보, ...
맥신
웨이퍼
나노 패브리케이션
나노소재
나노패터닝
3
2025년 3월-2027년 12월
|300,000,000
웨이퍼 스케일의 나노소재 기반 유연 마이크로 에너지 저장소자 개발
본 연구의 최종목표는 2차원 전도성 나노소재(MXene) 복합체를 기반으로, 고정밀 패터닝이 가능한 전극 구조를 개발하고, 이를 바탕으로 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 유연 마이크로 슈퍼커패시터 소자화 기술을 실현하는 데 있음. 이를 위해 MXene 박막의 두께 및 구조 정밀 제어, 500 nm 이하 해상도의 포토/전자빔 리소그래피 기반 패터닝 기술 확보, ...
맥신
웨이퍼
나노 패브리케이션
나노소재
나노패터닝
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
등록2018수소 플라즈마를 활용한 이차원 물질의 전기적 특성 회복 방법 및 이의 장치1020180159445
등록20182차원 물질의 전기적 특성 회복 및 산화 안정성 개선 방법1020180116102
등록2018맥신의 보관 및 사용 방법1020180116093
전체 특허

수소 플라즈마를 활용한 이차원 물질의 전기적 특성 회복 방법 및 이의 장치

상태
등록
출원연도
2018
출원번호
1020180159445

2차원 물질의 전기적 특성 회복 및 산화 안정성 개선 방법

상태
등록
출원연도
2018
출원번호
1020180116102

맥신의 보관 및 사용 방법

상태
등록
출원연도
2018
출원번호
1020180116093