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방준호 연구실
경상국립대학교 나노신소재공학부
방준호 교수
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방준호 연구실

경상국립대학교 나노신소재공학부 방준호 교수

방준호 연구실은 전자세라믹스와 전자 재료를 기반으로 전자화물, 금속 나노입자, 플라즈모닉 촉매, 수소 음이온 세라믹 등 차세대 기능성 소재를 연구하며, 표면 전자 상태 제어와 전하 전달 메커니즘 규명을 통해 양자 전자소자, 에너지 저장·변환, 촉매 및 나노소재 응용으로 확장되는 재료 중심의 융합 연구를 수행하고 있다.

대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
전자세라믹스와 전자화물 기반 양자 전자 재료 thumbnail
전자세라믹스와 전자화물 기반 양자 전자 재료
주요 논문
5
논문 전체보기
1
article
|
bronze
·
인용수 1
·
2025
Spin‐polarized Acidic Water Electrolysis with Antenna‐Reactor Plasmonic Electrocatalysts (Adv. Mater. 39/2025)
Kyunghee Chae, Heejun Lee, Wen‐Tse Huang, Jaehyun Son, Bertrand Pavageau, Tae‐Hyun Kim, S. T. Lee, Jeongwon Kim, Jooho Moon, Ru‐Shi Liu, Joonho Bang, Dong Ha Kim
IF 26.8
Advanced Materials
Antenna-Reactor Plasmonic Electrocatalysts A chiral plasmonic antenna–reactor catalyst composed of gold nanoflowers and iridium single atoms enables spin-selective and photodriven acidic water splitting with enhanced activity and durability. More details can be found in article number 2507658 by Dong Ha Kim, Ru-Shi Liu, Joonho Bang, and co-workers.
https://doi.org/10.1002/adma.70630
Plasmon
Water splitting
Catalysis
Electrolysis of water
Iridium
Electrolysis
Electrocatalyst
2
article
|
인용수 1
·
2025
Photoinduced Plasmon Electron Transfer‐based Bioorthogonal Cleavage Reaction for Precision Tumor Therapy
Subin Yu, Dohyub Jang, Haeun Kang, Heejun Lee, Jihye Park, Honghwan Choi, Wen‐Tse Huang, Minju Kim, Kyungwha Chung, Dong June Ahn, Ru‐Shi Liu, Joonho Bang, Sehoon Kim, Luke P. Lee, Dong Ha Kim
IF 26.8
Advanced Materials
Photocatalytic reactions have been harnessed to develop advanced medical solutions for transformative cancer therapy. However, their limited catalytic activities within biological environments must be enhanced to maximize their potential in practical applications. Here, a spatiotemporally controllable photocatalytic cancer therapy is reported through the photoinduced plasmon electron transfer (PiPET)-based biorthogonal cleavage reaction of a pro-photosensitizer, allyl carbamate-conjugated methylene blue (MB). The electron transfer in Pd-conjugated Au nanobipyramids is examined to improve catalytic activity by simulating the energy differences between the desorbed and adsorbed states, bond distances, and charge densities with and without excess electrons. A significantly enhanced release of allyl carbamate-conjugated methylene blue is achieved by ninefold and demonstrated precise spatiotemporal control of the bioorthogonal reaction in vivo. Both in vitro and in vivo studies reveal the remarkable tumor-suppressing capability of the bioorthogonal system, which is attributed to the photothermal and PiPET effects, coupled with the prevention of leuko-MB formation. The PiPET-based bioorthogonal cleavage reaction can offer an innovative solution for precise tumor therapy using spatiotemporal phototherapeutic strategies.
https://doi.org/10.1002/adma.202418134
Bioorthogonal chemistry
Photochemistry
Photothermal therapy
Photosensitizer
Photoinduced electron transfer
Methylene blue
Combinatorial chemistry
Electron transfer
Materials science
Surface plasmon resonance
3
article
|
hybrid
·
인용수 5
·
2025
Spin‐polarized Acidic Water Electrolysis with Antenna‐Reactor Plasmonic Electrocatalysts
Kyunghee Chae, Heejun Lee, Wen‐Tse Huang, Jaehyun Son, Bertrand Pavageau, Tae‐Hyun Kim, S. T. Lee, Jeongwon Kim, Jooho Moon, Ru‐Shi Liu, Joonho Bang, Dong Ha Kim
IF 26.8
Advanced Materials
Water electrolysis, driven by renewable electricity, offers a sustainable path for hydrogen production. However, efficient bifunctional electrocatalysts are needed to overcome the high overpotentials of both the oxygen evolution reaction and hydrogen evolution reaction. To address this, a novel catalyst system is developed integrating plasmonic nanoreactors with chirality-induced spin selectivity. In this system, chiral Au nanoparticles act as antennae, while single-atom iridium serves as the catalytic reactor, achieving a 3.5 fold increase in reaction kinetics (at 1.57 V vs RHE) compared to commercial IrO<sub>2</sub> catalysts and enhancing durability by over 4.8 times relative to conventional Pt/C || IrO<sub>2</sub> systems. Density functional theory and operando X-ray absorption spectroscopy reveal that plasmon-driven spin alignment polarizes the Ir atom, significantly enhancing stability (>480 h at 100 mA cm<sup>-2</sup>) under acidic conditions. This work represents a major advance in spin polarization for plasmonic electrocatalysis, offering a new route to sustainable energy solutions.
https://doi.org/10.1002/adma.202507658
Oxygen evolution
Materials science
Catalysis
Hydrogen production
Electrocatalyst
Photochemistry
Plasmon
Water splitting
Electrolysis of water
Bifunctional
정부 과제
4
과제 전체보기
1
2022년 2월-2027년 2월
|122,560,000
차세대 에너지 저장 및 변환 기술을 위한 수소 음이온 기반 친환경 세라믹 소재 개발
[데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력][데이터이관 글자수 검증
세라믹소재
수소에너지
수소음이온
수소저장
수소이온전도체
2
2022년 2월-2027년 2월
|122,560,000
차세대 에너지 저장 및 변환 기술을 위한 수소 음이온 기반 친환경 세라믹 소재 개발
[데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력][데이터이관 글자수 검증
세라믹소재
수소에너지
수소음이온
수소저장
수소이온전도체
3
2022년 2월-2027년 2월
|110,304,000
차세대 에너지 저장 및 변환 기술을 위한 수소 음이온 기반 친환경 세라믹 소재 개발
수소 에너지 생태계 구축 및 탄소 중립 실현을 위한 핵심 소재기술 확보를 목적으로, 수소 음이온 기반의 고성능 세라믹 소재를 합성하고 수소 결합 특성 및 이온 전도 메커니즘을 규명하여 수소 에너지 저장 및 변환 장치에 응용한다.
세라믹소재
수소에너지
수소음이온
수소저장
수소이온전도체
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
등록2019이차원 전자가스가 형성된 전자화물 및 이차원 전자가스의 형성 방법1020190149687
등록2019위그너 결정이 형성된 전자화물 및 위그너 결정의 형성 방법1020190149693
전체 특허

이차원 전자가스가 형성된 전자화물 및 이차원 전자가스의 형성 방법

상태
등록
출원연도
2019
출원번호
1020190149687

위그너 결정이 형성된 전자화물 및 위그너 결정의 형성 방법

상태
등록
출원연도
2019
출원번호
1020190149693