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ADVANCED QUANTUM-NANO MATERIALS & OPTOELECTRONICS LABORATORY (AQNMOL)

광운대학교 본교(제1캠퍼스)
이지훈 교수 전자공학과

Materials Science and Engineering
재료/신소재공학

연구실 소개

ADVANCED QUANTUM-NANO MATERIALS & OPTOELECTRONICS LABORATORY (AQNMOL)은 전자공학과 소속으로, 양자점 및 나노구조물 제어를 통한 고효율 솔라셀 및 차세대 3D 디스플레이 기술 개발을 주 연구 분야로 하고 있습니다. 최근 3년간 다수의 연구 프로젝트와 논문을 통해 UV 광검출기 및 플라즈모닉 나노입자 관련 기술을 발전시켜왔습니다. 특히, 2023년에는 Dual-Functional Ru/Ni-B-P Electrocatalyst를 개발하여 물 전기분해 효율을 크게 향상시켰으며, 다양한 합금 나노입자를 이용한 UV 광검출기 설계에서도 큰 성과를 거두었습니다. 이러한 연구 성과를 바탕으로 다수의 특허를 보유하고 있으며, 산업계와의 협력을 통해 기술 상용화에 힘쓰고 있습니다.
퀀텀닷
양자점
나노구조
나노구조물
UV 광검출기
플라즈모닉 나노입자

연구 분야

light bulb icon수소 생산을 위한 고효율 전기화학적 촉매

AQNMOL 연구실은 고효율 수소 생산을 목표로 하는 전기화학적 촉매 개발에 집중하고 있습니다. 최근 연구에서는 수소생산을 가속화하고 높은 안정성을 제공하는 Ru/Ni-B-P 이중기능 촉매와 산업 운영 요건을 충족하는 Ni-B-P 마이크로 스피어 전기촉매를 개발하였습니다. 이러한 연구는 수소 에너지원의 효율적인 제조와 에너지 저장 기술 발전에 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다.

light bulb icon차세대 UV 광센서 및 디텍터

AQNMOL 연구실은 차세대 UV 광센서 및 디텍터 개발에 주력하고 있습니다. 연구실은 AuPt 합금 나노입자, ZnO 퀀텀 도트, 그리고 그래핀 퀀텀 도트를 활용한 하이브리드 UV 광디텍터 설계 연구를 진행하였으며, 플라즈모닉 나노입자와 티타늄 디옥사이드를 포함한 하이브리드 장치 구조를 통해 UV 광검출기의 성능을 개선하였습니다. 이러한 연구결과는 높은 프토디텍터 감도와 신속한 응답성을 제공하여 다양한 산업 응용 분야에 활용될 수 있습니다.

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주요 논문

1
Dual-Functional Ru/Ni-B-P Electrocatalyst Toward Accelerated Water Electrolysis and High-Stability
Small
2023
2
Ni-B-P micro spheres for superior water splitting OER electrocatalyst satisfying industrial operational requirement
Chemical Engineering Journal
2023
3
Hybrid UV Photodetector Design Incorporating AuPt Alloy Hybrid Nanoparticles, ZnO Quantum Dots, and Graphene Quantum Dots
ACS Applied Materials & Interfaces
2022
4
Hybrid Device Architecture Using Plasmonic Nanoparticles, Graphene Quantum Dots, and Titanium Dioxide for UV Photodetectors
ACS Applied Materials & Interfaces
2021
5
Improved Photoresponse of UV Photodetectors by the Incorporation of Plasmonic Nanoparticles on GaN Through the Resonant Coupling of Localized Surface Plasmon Resonance
Nano-Micro Letter
2020
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ADVANCED QUANTUM-NANO MATERIALS & OPTOELECTRONICS LABORATORY (AQNMOL)
광운대학교 본교(제1캠퍼스) 전자공학과
이지훈 교수
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