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이제욱 연구실
경희대학교 이제욱 교수
그래핀 복합소재
유연 전극
3D 프린팅 공정
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원

이제욱 연구실

경희대학교 이제욱 교수

이제욱 연구실은 그래핀(Graphene) 기반 복합소재를 중심으로 유연 전극, 열관리 소재, 에너지저장 전극, 다공성 흡착체까지 연결하는 연구를 수행합니다. 핫프레싱과 연속 잉크 쓰기 공정으로 텍스타일/도전성 고분자/그래핀 복합 전극을 제작하고 계면 결합과 굽힘 신뢰성을 평가합니다. 또한 그래핀-에폭시 조성 및 금속 표면처리로 열전도-절연 특성을 동시에 고려한 복합 열관리 구조를 설계합니다. 용융염 기반 MXene 합성과 실리콘 음극용 폴리머 코팅·탄소 하이브리드 전략을 통해 전기화학적 안정화 메커니즘을 다룹니다. 3D 프린팅 다공성 탄소를 기능화해 유해가스 흡착 및 탈오염 응용도 병행합니다.

그래핀 복합소재유연 전극3D 프린팅 공정다공성 탄소 소재MXene 합성
대표 연구 분야
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그래핀 기반 유연 전자 전극 및 전자파 차폐 복합소재 연구 thumbnail
그래핀 기반 유연 전자 전극 및 전자파 차폐 복합소재 연구
Graphene-Based Flexible Electrode and Electromagnetic Interference Shielding Research
연구 분야 상세보기
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

17총합

5개년 연도별 피인용 수

304총합
주요 논문
5
논문 전체보기
1
Article
|
·
인용수 1
·
2025
Enhanced Interfacial Interactions of a Flexible Electromagnetic Interference Shielding Nanocomposite Using a T-Shaped Conjugated Surfactant
Oh Kyoung Kwon, Pyong Hwa Hong, Jong Yeop Kim, Young‐Ju Kim, Min Jae Ko, Gyeong Rim Han, Jong Hyuk Park, Jea Woong Jo, Jea Uk Lee, Sung Woo Hong
IF 4.7 (2025)
ACS Applied Polymer Materials
본 연구에서는 전기화학적으로 박리된 그래핀(EEGs)에 기반한 벽돌-모르타르(brick-and-mortar) 구조의 고도로 유연하고 경량인 전자기 간섭 차폐(EMIS) 나노복합 필름을 개발하였다. 용매와 매트릭스 내에서 응집된 EEGs를 효과적으로 박리하고 분산시키기 위해 T자형 접합(conjugated) 계면활성제를 합성하였다. 그 결과 생성된 나노복합 필름은 벽돌-모르타르 구성요소들의 상승작용에 의해 잘 정렬되어 있으며, 견고하게 결합된 전도성 다층 나노구조를 나타낸다. 두께 약 100 μm의 EMIS 필름은 20.7 MPa의 인장강도와 1.15 GPa의 영률(Young’s modulus)을 포함하는 우수한 기계적 특성을 보인다. 특히, 100000회 이상의 접힘/펴짐(folding/unfolding) 사이클을 견뎌 접힘 신뢰성(folding reliability)이 뛰어나며, 이는 선행에 보고된 접이식 EMIS 필름의 성능을 능가한다. 또한 EEGs로 이루어진 잘 정돈된 전도성 다층 구조는 X-band 주파수 범위에서 30 dB를 초과하는 우수한 EMIS 성능에 기여하여, 해당 범위에서 전자기파의 99.9% 이상을 효과적으로 차폐한다. 이러한 결과는 π–π, 이온성(ionic), 그리고 수소결합(hydrogen-bonding) 상호작용을 포함한 복합적인 계면 상호작용으로부터 기원하는 잘 발달된 초분자 벽돌-모르타르 나노구조에 기인한다고 설명된다. 아울러 본 연구는 개발된 EMIS 필름의 괄목할 만한 기계적 특성과 현저하게 향상된 접힘 신뢰성을 설명하는 메커니즘도 제안한다.
https://doi.org/10.1021/acsapm.4c03385
Nanocomposite
Conjugated system
Electromagnetic shielding
Pulmonary surfactant
Materials science
Electromagnetic interference
Interference (communication)
Nanotechnology
Composite material
Chemical engineering
2
Article
|
인용수 7
·
2023
Three-Dimensional Printing of Recycled Polypropylene and Activated Carbon Coatings for Harmful Gas Adsorption and Antibacterial Properties
Jung Bin Park, Seok Hwan An, Jae Woong Jung, Jea Uk Lee
IF 4.7 (2023)
Polymers
세균. 모델 시스템으로서 유해 가스의 흡착 능력과 항균 특성을 갖는 기능성 가스 마스크가 3D 프린팅 공정을 통해 제작되었다.
https://doi.org/10.3390/polym15051173
Materials science
Adsorption
Activated carbon
Coating
Polymer
3D printing
Chemical engineering
Nanoporous
Polypropylene
Pyrolysis
3
Article
|
·
인용수 25
·
2022
Fabrication of highly conductive graphene/textile hybrid electrodes via hot pressing and their application as piezoresistive pressure sensors
Youn Kim, Jung Bin Park, Yeon Ju Kwon, Jin‐Yong Hong, Young‐Pyo Jeon, Jea Uk Lee
IF 6.4 (2022)
Journal of Materials Chemistry C
고전도성과 유연성을 갖는 직물 전극을 그래핀과 직물을 핫프레싱(hot pressing)하여 개발하였다. 직물 전극을 기반으로 한 압력 센서는 넓은 압력 범위에서 높은 감도를 나타내며, 뛰어난 내구성을 보였다.
https://doi.org/10.1039/d2tc00165a
Materials science
Piezoresistive effect
Electrode
Pressing
Graphene
Electrical conductor
Fabrication
Textile
Pressure sensor
Durability
최신 정부 과제
9
과제 전체보기
1
2024년 6월-2026년 6월
|265,867,000
특수흑연 MCMB 저비용 고효율 고품질 생산법 상업화
고효율·저비용·고수율·증산이 용이(Scalable)한 공법을 통하여 높은 에너지밀도(고출력)의 MCMB를 제조하고 기존 경쟁사 제품대비 50% 가격에 판매하여 빠른 상업화를 완료하고 TIPS 연구개발 기간에는 준양산 시설 건축과 운영이 최종 목표입니다.이후에는, 양산 시설 건축과 운영, 합작회사 설립등의 최종 상업화 목표등을 통해 글로벌 최고의 음극재료 회...
특수흑연 MCMB 저비용 고효율 고품질 생산법 상업화
2
2024년 6월-2028년 12월
|1,329,192,000
슈퍼 프리미엄급 등방흑연 기반 반도체 제조 공정용 흑연부품 기술개발
[최종목표]○ 소재부품기술개발사업은 제조업 글로벌 경쟁력 제고를 위하여 소재의 해외의존도 완화, 기술고도화 및 미래시장 선점을 위한 소재·부품기술 개발을 지원하는 것을 목표로 하고 있음. ○ 본 과제는 총괄과제인 '슈퍼 프리미엄급 중대형 등방흑연용 초고순도 중간원료, 성형기술 및 프리미엄급 반도체 흑연부품 기술개발' 이라는 패키지형 과제에 3세부에 포함되어...
등방흑연
고순화
히터
용해로
반도체
3
주관|
2022년 6월-2023년 6월
|61,670,000
용접간섭 관리 및 동시용접 기술을 활용한 스풀 자동용접기 개발
본 과제는 아파트 도시가스 배관스풀을 자동으로 용접·제작하는 기계를 개발해, 여러 대의 용접기를 한꺼번에 돌리면서도 안전과 품질을 높이는 연구임. 연구 목표는 다수 용접기 동시제어 기술, 용접 간섭관리 기술, 동시작동Synchronized 롤링Rolling 기술을 적용해 7~8기 용접기 동시작동과 완성 배관스풀 용접 품질을 검증함에 있음. 기대 효과는 스풀 당 제작시간 31% 단축, 불량률 1~3%→Six Sigma 0.0003%, 투입인력 및 인건비 67% 절감으로 완전 자동화 및 안전수준 제고로 귀결됨.
배관스풀
스풀제작
자동용접
스풀용접
가스배관제작
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2023탄소 재료를 포함하는 시멘트 조성물 및 시멘트 복합재의 제조 방법1020230175470
등록2023복합 전극의 연속 인쇄 방법1020230002409
등록20193D 프린터용 필라멘트 조성물, 필라멘트 조성물을 이용한 필라멘트 제조방법, 이에 의해 제조된 필라멘트, 필라멘트를 이용하여 제조된 판재 및 직물1020190127191-
전체 특허

탄소 재료를 포함하는 시멘트 조성물 및 시멘트 복합재의 제조 방법

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230175470

복합 전극의 연속 인쇄 방법

상태
등록
출원연도
2023
출원번호
1020230002409

3D 프린터용 필라멘트 조성물, 필라멘트 조성물을 이용한 필라멘트 제조방법, 이에 의해 제조된 필라멘트, 필라멘트를 이용하여 제조된 판재 및 직물

상태
등록
출원연도
2019
출원번호
1020190127191