프로젝트

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연구 분야

기술 도입 효과 및 상용화 단계

경제적/시장 적용 및 기대 효과

1
차세대 반도체 및 양자 컴퓨팅 소재 개발
  • 무아레(Moiré) 구조 기반 소재 설계: 이론 및 계산과학을 통해 신소재의 전자 구조를 예측하고, 최적의 원자 배열을 설계하는 '디지털 청사진'을 제공합니다.
  • 프로그래머블 양자 소자 플랫폼: 외부 자극(전기장 등)에 따라 물성을 제어할 수 있는 차세대 양자 소자 개발을 위한 핵심 이론을 구축합니다.

기존 반도체 소자의 한계를 뛰어넘는 새로운 개념의 전자소자 및 연산장치 개발을 위한 원천 기술 확보가 가능합니다. 이를 통해 차세대 반도체 및 양자컴퓨팅 시장에서 기술적 우위를 선점하고, 막대한 부가가치를 창출할 것으로 기대됩니다.

2
고밀도 데이터 저장 및 저전력 스핀트로닉스
  • 자성 무아레 양자소재 연구: 2차원 자성체의 스핀 질서를 제어하는 기술을 연구하여, 데이터 저장 밀도를 획기적으로 높이고 전력 소모를 최소화하는 기술의 이론적 기반을 마련합니다.
  • 스핀 동역학 제어 기술: 외부 전기장 등을 이용해 자성을 정밀하게 제어하는 메커니즘을 규명하여, 차세대 메모리(MRAM) 및 스핀 트랜지스터 상용화를 앞당깁니다.

초저전력, 고집적 메모리 소자 시장에 혁신을 가져올 수 있습니다. AI, 빅데이터 시대에 급증하는 데이터 처리 비용과 전력 문제를 해결할 핵심 기술로, 관련 장비 및 소재 산업에 큰 파급 효과를 유발할 것입니다.

완료된 프로젝트

11

1

[1-5][통합Ez]자성 무아레 양자소재의 스핀질서 연구

과학기술정보통신부

2024년 03월 - 2025년 02월

2

[통합Ez]무아레 엑시톤-폴라리톤 기반 양자 시뮬레이션 연구

과학기술정보통신부

2023년 10월 - 2024년 09월

3

[1-4][통합Ez]자성 무아레 양자소재의 스핀질서 연구

과학기술정보통신부

2023년 03월 - 2024년 02월

4

[1-2][통합Ez]무아레 엑시톤-폴라리톤 기반 양자 시뮬레이션 연구

과학기술정보통신부

2022년 10월 - 2023년 09월

5

[1-3][통합Ez]자성 무아레 양자소재의 스핀질서 연구

과학기술정보통신부

2022년 03월 - 2023년 02월

6

[1-1][통합Ez]무아레 엑시톤-폴라리톤 기반 양자 시뮬레이션 연구

한국연구재단

2021년 10월 - 2022년 09월

7

[1-2][통합Ez]자성 무아레 양자소재의 스핀질서 연구

한국연구재단

2021년 03월 - 2022년 02월

8

[통합Ezbaro]자성 무아레 양자소재의 스핀질서 연구

한국연구재단

2020년 03월 - 2021년 02월

9

거대 계산을 통한 이차원 소재의 양자역학적인 특성 연구

한국연구재단

2020년 - 2021년 02월

10

[Ezbaro]이차원 소재 인조접합에 의한 초격자 설계와 광전도 연구

과학기술정보통신부

2019년 03월 - 2019년 05월