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이도창 연구실
한국과학기술원 생명화학공학과
이도창 교수
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이도창 연구실

한국과학기술원 생명화학공학과 이도창 교수

이도창 연구실은 콜로이드 기반 반도체 양자점과 이종구조 나노결정의 정밀 합성, 표면·계면 화학 제어, 그리고 이를 활용한 고효율 발광소자·디스플레이·광촉매·바이오하이브리드 시스템 개발을 수행하며, 친환경 광전자 소재와 에너지 전환 기술을 연결하는 융합형 나노소재 연구를 선도하고 있다.

대표 연구 분야
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콜로이드 양자점 및 이종구조 나노결정 합성 thumbnail
콜로이드 양자점 및 이종구조 나노결정 합성
주요 논문
5
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1
article
|
인용수 29
·
2024
Growth Control of InP/ZnSe Heterostructured Nanocrystals
Doyoon Shin, Hak June Lee, Dongju Jung, Jong Ah Chae, Jeong Woo Park, Jeong Woo Park, Jaemin Lim, Seongbin Im, Sejong Min, E. H. Hwang, Doh C. Lee, Young‐Shin Park, Jun Hyuk Chang, Kyoungwon Park, Junki Kim, Ji‐Sang Park, Ji‐Sang Park, Wan Ki Bae
IF 26.8
Advanced Materials
The morphology of heterostructured semiconductor nanocrystals (h-NCs) dictates the spatial distribution of charge carriers and their recombination dynamics and/or transport, which are the main performance indicators of photonic applications utilizing h-NCs. The inability to control the morphology of heterovalent III-V/II-VI h-NCs composed of heavy-metal-free elements hinders their practical use. As a case study of III-V/II-VI h-NCs, the growth control of ZnSe epilayers on InP NCs is demonstrated here. The anisotropic morphology in InP/ZnSe h-NCs is attributed to the facet-dependent energy costs for the growth of ZnSe epilayers on different facets of InP NCs, and effective chemical means for controlling the growth rates of ZnSe on different surface planes are demonstrated. Ultimately, this article capitalizes on the controlled morphology of InP/ZnSe h-NCs to expand their photophysical characteristics from stable and pure emission to environment-sensitive one, which will facilitate their use in a variety of photonic applications.
https://doi.org/10.1002/adma.202312250
Materials science
Nanocrystal
Nanotechnology
Optoelectronics
Crystal growth
Chemical engineering
Crystallography
2
article
|
bronze
·
인용수 8
·
2024
Spatial Control of Nickel Vacancies in Colloidal NiMgO Nanocrystals for Efficient and Stable All‐inorganic Quantum Dot Light‐Emitting Diodes
Woon Ho Jung, Byong Jae Kim, Mahnmin Choi, Hyeonjun Lee, Hyunjin Cho, Yong Woo Kwon, Yeongho Choi, H Lee, Jin‐Ha Yoon, K.-Y. Lee, Sang Ho Oh, Seong‐Yong Cho, Doh C. Lee, Sohee Jeong, Jaehoon Lim
IF 26.8
Advanced Materials
Colloidal quantum dot (QD)-based light-emitting diodes (QD-LEDs) have reached the pinnacle of quantum efficiency and are now being actively developed for next-generation displays and brighter light sources. Previous research has suggested utilizing inorganic hole-transport layers (HTLs) to explore brighter and more stable QD-LEDs. However, the performance metrics of such QD-LEDs with inorganic HTLs generally lag behind those of organic-inorganic hybrid QD-LEDs employing organic HTLs. In this study, colloidal NiMgO nanocrystals (NCs) with spatially controlled Mg are introduced as HTLs for realizing efficient and stable all-inorganic QD-LEDs. During the co-condensation of Ni and Mg precursors to produce valence band-lowered NiMgO NCs, incorporating ≈2% Mg into the NiO lattice creates additional Ni vacancies (V<sub>Ni</sub>) within and on the NCs, influencing the hole concentration and mobility of the NiMgO NC films. Passivating the V<sub>Ni</sub> exposed on the surface with magnesium hydroxide allows for tuning the electrical properties of the NiMgO NCs relative to those of an electron transport layer, allowing for a balanced charge supply and suppressed negative charging of the QDs. Optimized all-inorganic QD-LEDs employing NiMgO NCs achieved a peak external quantum efficiency of 16.4%, peak luminance of 269 455 cd m⁻<sup>2</sup>, and a half-life of 462 690 h at 100 nit.
https://doi.org/10.1002/adma.202410441
Materials science
Quantum dot
Nanocrystal
Nickel
Colloid
Diode
Optoelectronics
Light-emitting diode
Nanotechnology
Nanoparticle
3
erratum
|
bronze
·
인용수 3
·
2023
Author Correction: Direct patterning of colloidal quantum dots with adaptable dual-ligand surface
Donghyo Hahm, Jaemin Lim, Hyeokjun Kim, Jin‐Wook Shin, Seongkwon Hwang, Seunghyun Rhee, Jun Hyuk Chang, Jeehye Yang, Chang Hyeok Lim, Hyunwoo Jo, Beomgyu Choi, Nam Sung Cho, Young‐Shin Park, Doh C. Lee, E. H. Hwang, Seungjun Chung, Chan‐mo Kang, Moon Sung Kang, Wan Ki Bae
IF 34.9
Nature Nanotechnology
https://doi.org/10.1038/s41565-022-01313-y
Colloid
Quantum dot
Dual (grammatical number)
Ligand (biochemistry)
Nanotechnology
Quantum
Surface (topology)
Materials science
Physics
Chemistry
정부 과제
54
과제 전체보기
1
2024년 4월-2029년 4월
|287,149,000
양자점-효소 하이브리드를 이용한 고부가가치 화합물 합성
본 연구는 양자점과 생체 효소를 이용하여 고순도, 고효율의 정밀화학 물질(Fine chemical) 합성 시스템을 개발하는 것을 최종 목표로 한다. 양자점의 광특성을 이용하여 효소의 화학반응을 유도하고, 효소를 효과적으로 회수함으로써 생산된 화합물의 정제 과정을 단순화시킨 통합적인 시스템 개발을 목적으로 한다.● 양자점-효소 하이브리드 구조체의 화합물 합성...
양자점
효소
고부가가치 화합물
바이오하이브리드
광반응
2
2023년 2월-2028년 2월
|4,500,741,000
반도체특성화대학원지원(한국과학기술원)
- 5년간 연 평균 45명 선발, 총 140명 이상의 반도체 소자/소재 및 패키징/테스트 분야 고급 석박사 인재 양성 (배출기준)- 3개 이상의 교재 개발, 8건 이상의 교과 개발 및 5개 이상의 반도체 특화 체험형/산학협력형 수업 운영- 설계-시뮬레이션-공정/소자제작-평가에 이르는 전주기 반도체 교육/연구 환경 구축- 20개 이상의 컨소시엄 기업 구성 및...
반도체선단공정
양자컴퓨터
뉴로모픽컴퓨팅
사물인터넷
시스템반도체
3
2023년 2월-2028년 2월
|3,666,122,000
반도체특성화대학원지원(울산과학기술원)
전문적 소양과 반도체 실무능력을 겸비한 자기주도적 반도체 소재, 공정, 소자 분야 전문 핵심인재 양성1) 기초 학문과 핵심 반도체 수업을 통한 전문가 양성2) 반도체 최신동향 수업과 실무형 교육으로 실무형 인재 양성3) 기획/소재*공정/소자제작/전기적평가/분석을 하는 실습을 통한 자기주도적인 역량을 갖춘 핵심인재 양성
테스트베드
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2025광촉매와 상기 광촉매를 포함하여 하이드로벤조인을 합성하는 방법1020250035313
공개2022광가교를 이용한 다층 반도체 나노판상구조체 제조 방법1020220101307
등록2021양자점 리간드 가교제, 이를 포함하는 양자점 잉크 조성물, 및 이를 이용하여 제조된 양자점 패턴1020210170219
전체 특허

광촉매와 상기 광촉매를 포함하여 하이드로벤조인을 합성하는 방법

상태
공개
출원연도
2025
출원번호
1020250035313

광가교를 이용한 다층 반도체 나노판상구조체 제조 방법

상태
공개
출원연도
2022
출원번호
1020220101307

양자점 리간드 가교제, 이를 포함하는 양자점 잉크 조성물, 및 이를 이용하여 제조된 양자점 패턴

상태
등록
출원연도
2021
출원번호
1020210170219