주관연구기관(SKKU) R2R 인쇄 공정을 이용한 나노구조 와 미세웰 연속 양산 최적화(SKKU) 완료 - R2R 나노구조 인쇄와 미세웰 R2R 임프린팅 연속 공정의 GMP인증 추진 - 관련 국제표준 진행 및 인증 추진 참여기관 1(SMC) R2R 인쇄 공정을 이용하여 제조한 나노구조-미세웰을 이용한 포토닉 PCR 초기 임상실험(삼성서울병원) - 나노구조-미세웰을 이용한 호흡기 바이러스 3종(SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV) 검출 임상시험 수행 참여기관 2(LG전자) 자동화 시스템 제작, 성능 평가 - 진단 자동화 시스템 제작 - 단동/연동 테스트, 성능 평가 참여기관 3(옵토레인) PCR 미세웰과 자동화 system 검증 - 제작된 시스템에 PCR chip과 시약을 적용하여 최적화 및 원재료 공급
R2R 인쇄 공정을 이용하여 제조한 나노구조-미세웰을 이용한 포토닉 PCR 검증R2R 인쇄 공정을 이용하여 제조한 나노구조-미세웰을 이용한 포토닉 PCR 최적화 데이터 제공R2R 인쇄 공정을 이용하여 제조한 나노구조-미세웰을 이용한 포토닉 PCR 연구자 임상시험 및 IRB 승인R2R연속 인라인 포토닉 PCR 플랫폼 임상시험나노구조-미세웰기반 R2R dusthr 인라인 포토닉 PCR 플랫폼을 이용한 호흡기 바이러스 3종(SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV) 임상시험
본 과제는 대학별 여건에 맞춰 여학생 중심의 공학교육을 개선해, 공학 현장에 필요한 여성전문인력을 늘리고 국가 경쟁력을 강화하려는 연구임.
연구목표는 여학생 맞춤형 공학교육 개선을 통한 여성전문인력 양성임. 핵심 연구내용은 여성 공대 졸업생에게 유망한 분야를 발굴하고, 이에 적합한 교육과정을 개발·운영하며, 진로취업 지원 및 공학교육여건 개선을 함께 추진하는 종합 교육프로그램 구성임. 기대효과는 사회수요 맞춤형 여성공학인재 양성을 위한 여성공대 졸업생의 사회진출 모델 다양화임.
본 과제는 전자기 대신 음향 메타물질을 이용해 초음파 비파괴 탐상에서 발생하는 왜곡·감쇠를 줄이고, 균열을 더 정확히 찾는 기술 개발 연구임.
연구 목표는 공진주파수와 음의 굴절률이 단위셀 구조에 의해 달라지는 음향 메타물질을 설계·제작하고, 수침탐상법 및 Time Reversal 같은 집속 기법을 결합해 집속률을 향상하며 수차 층 왜곡을 상쇄하는 적용 가능성을 검증하는 데 있음. 1~6차년도에 FEM 시뮬레이션, 파선 추적, 표준시험편·인체 모사체·산업설비 적용을 수행함. 기대 효과는 초음파 비파괴 평가 성능 및 집속 효율 향상, 제작·설계 이론 기반 확립, 국내 기술 자립 및 국제 경쟁력 확보임.
본 과제는 전자기 메타물질 중심 연구의 한계를 보완하기 위해 음향 메타물질을 설계·제작하고, 이를 초음파 비파괴 탐상에 적용해 결함을 더 잘 찾는 기술임.
연구 목표는 단위셀과 구조에 따른 Resonant Frequency, 음의 굴절률 특성을 활용해 왜곡·감쇠를 상쇄하고 집속 성능을 향상시키는 음향 메타물질과 적용 기법을 확립하는 데 있음. 연구 내용은 3D Printer 제작 ABS 기반 집속 성능 확인, FEM 시뮬레이션 및 파선 추적, 수침탐상법 실험, Time Reversal 등 집속 기법 적용, 수차 층 왜곡 상쇄 및 인체·특정 산업설비 적용 검증을 포함함. 기대 효과는 초음파 비파괴 평가 최적화 기술과 센서의 국내 제작 자립화, 검출능 향상 및 검사 신뢰성 증대로 산업 사고 예방과 국제 경쟁력 확보로 이어짐.