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Sung's Group

대구경북과학기술원 컴퓨터공학과

성주영 교수

Quantum Dot Solids

Perovskite Solar Cells

Exciton Transport

Sung's Group

컴퓨터공학과 성주영

DGIST FemtoLab(성주영 교수 연구실)은 펨토초 레이저 분광기술과 첨단 현미경 시스템을 기반으로 차세대 에너지 소재 및 광전자 재료의 초고속 광물리 동역학을 심도 있게 연구하는 선도적 연구실입니다. 본 연구실은 유기-무기 금속 할라이드 페로브스카이트, 이차원 전이금속 칼코겐화물(TMDs), 양자점 등 다양한 차세대 반도체 물질을 대상으로, 전하 운반자(전자, 홀, 준입자)의 생성, 이동, 재결합 및 에너지 전달 과정을 펨토초에서 마이크로초에 이르는 넓은 시간 영역에서 실시간으로 관찰하고 분석합니다. 특히, 트랜지언트 흡수 현미경(Transient Absorption Microscopy, TAM)과 같은 초고속 시분해 분광-현미경 융합 기술을 활용하여, 기존의 분광법으로는 파악하기 어려운 나노미터 공간 해상도와 펨토초 시간 해상도의 동역학적 현상을 직접 시각화합니다. 이를 통해 박막 내 공간적 이질성, 결함, 표면/계면 처리, 구조적 변형 등이 전하 및 엑시톤의 이동과 에너지 전달에 미치는 영향을 정밀하게 규명하고, 소재의 근본적 물리 특성을 이해하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 본 연구실은 스핀 및 밸리 동역학, 준입자(폰온, 폴라론, 엑시톤-폴라리톤 등) 동역학 등 복잡한 다체 상호작용 현상에 대한 연구도 활발히 수행하고 있습니다. 원형 편광 의존 측정, 다양한 대칭성과 구조, 화학 조성, 표면/계면 처리에 따른 동역학적 변화를 체계적으로 분석하여, 스핀트로닉스 및 밸리트로닉스 소자 개발에 필요한 근본적인 물리 원리를 탐구합니다. 이와 더불어, 양자점 및 TMDs 등 나노소재 기반의 집합체 내에서 나타나는 집단적 전하 및 엑시톤 동역학, 에너지 전달 메커니즘을 규명함으로써, 고효율 태양전지, 발광 소자, 양자 정보 소자 등 다양한 응용 분야에서 혁신적인 소재 설계와 소자 성능 향상을 위한 기초 과학적 토대를 마련하고 있습니다. DGIST FemtoLab은 국내외 유수 연구기관과의 국제 공동연구, 첨단 연구 인프라 구축, 신진 연구자 지원 등 다양한 프로젝트를 통해 차세대 에너지 및 광전자 소재 분야의 세계적 연구 허브로 도약하고 있습니다. 본 연구실은 앞으로도 초고속 분광-현미경 기술을 기반으로, 새로운 물리 현상 규명과 혁신적 소재 개발에 앞장서며, 에너지 및 정보기술 분야의 미래를 선도할 것입니다.

Quantum Dot Solids
Perovskite Solar Cells
Exciton Transport
유기-무기 금속 할라이드 페로브스카이트의 초고속 동역학 및 광전자 특성 연구
유기-무기 금속 할라이드 페로브스카이트는 차세대 반도체 소재로서 뛰어난 광전자 특성을 지니고 있습니다. 본 연구실에서는 이러한 페로브스카이트 박막의 전하 운반자 동역학, 스핀 및 밸리 동역학, 준입자 동역학 등 다양한 현상을 펨토초 레이저 분광기술과 현미경을 활용하여 정밀하게 분석하고 있습니다. 특히, 비평형 상태에서 평형 상태로 이행하는 과정에서의 공간적 전하 동역학을 실시간으로 관찰함으로써, 표면 패시베이션, 첨가제 처리, 결함 조절, 박막의 형태 변화 등이 전하 이동에 미치는 영향을 규명하고 있습니다. 이러한 연구는 트랜지언트 흡수 현미경(Transient Absorption Microscopy, TAM)을 통해 펨토초에서 서브나노초에 이르는 시간 척도에서 전하 운반자의 실제 공간 내 움직임을 시각화함으로써, 기존의 분광법으로는 파악하기 어려운 미세한 동역학적 현상을 밝혀내고 있습니다. 또한, 원형 편광 의존 측정을 통해 다양한 대칭성과 구조, 화학 조성, 표면/계면 처리에 따른 스핀 및 밸리 동역학을 체계적으로 분석하여, 페로브스카이트 기반 스핀트로닉스 및 밸리트로닉스 소자 개발에 기초가 되는 물리적 원리를 탐구하고 있습니다. 궁극적으로 본 연구실은 하이브리드 페로브스카이트 내 에너지 전달 및 변환의 근본적인 물리 메커니즘을 규명하고, 초고속 현상에 대한 새로운 시각을 제시함으로써 차세대 광전자 및 스핀트로닉스/밸리트로닉스 기술 발전에 기여하고자 합니다. 이를 통해 고효율 태양전지, 광검출기, 발광 소자 등 다양한 응용 분야에서 혁신적인 소재 설계와 소자 성능 향상을 도모하고 있습니다.
이차원 전이금속 칼코겐화물(TMDs) 및 양자점의 초고속 광물리 동역학 연구
이차원 전이금속 칼코겐화물(TMDs)은 원자 수준의 박막 구조와 강한 빛-물질 상호작용, 그리고 스핀-궤도 결합 및 밸리 선택 규칙 등 독특한 물리적 특성을 지닌 차세대 반도체입니다. 본 연구실에서는 TMDs의 엑시톤 생성, 수송, 재결합 과정에서 나타나는 공간적·시간적 이질성 및 환경 변화(변형, 결함, 적층 순서, 유전 환경 등)에 따른 광전자 특성 변화를 펨토초 트랜지언트 흡수 분광 및 현미경 기법을 통해 정밀하게 분석하고 있습니다. 특히, TMDs 내에서의 엑시톤 및 전하 운반자의 에너지 이완, 재결합 경로, 수송 과정이 단일 박막 내에서도 공간적으로 다양하게 나타남을 규명하고, 나노미터 수준의 공간 해상도와 펨토초 수준의 시간 해상도를 바탕으로 초고속 에너지 및 전하 수송 현상을 직접 시각화합니다. 이를 통해 구조적·환경적 요인이 TMDs의 광전자 동역학에 미치는 영향을 체계적으로 이해하고, 차세대 광전자 소자 설계에 필요한 근본적인 지식을 축적하고 있습니다. 또한, 양자점(Quantum Dots)은 크기 의존적 발광 특성과 양자 구속 효과로 인해 독특한 광전자 특성을 보이며, 본 연구실은 시간분해 분광 및 현미경을 활용하여 양자점 집합체 내에서의 집단적 전하 운반자 및 엑시톤 동역학을 추적합니다. 이를 통해 양자점 기반 태양전지, 양자 정보 소자 등 실질적 응용을 위한 집합체 내 동역학적 특성 및 에너지 전달 메커니즘을 규명하고, 고효율 광전자 소자 개발에 기여하고 있습니다.
1
Spatial Carrier Dynamics from Non-equilibrium to Equilibrium Regimes
Nature Physics 2020, 16 (2), 171-176, 1970
2
Ultrafast Spin/Valley Dynamics
Nature Materials 2023, 22, 977-984, 1970
3
Transition Metal Dichalcogenides
ACS nano 2020, 14, (11), 15374-15384, 1970
1
International Collaboration for Ultrafast Dynamics and Quantum Information
DGIST
2024년 07월 ~ 1970년
2
첨단인프라 트랙, 신진연구자 인프라 지원사업
2024년 08월 ~ 1970년
3
Post-doc 성장형 공동 연구
KNU
2024년 09월 ~ 1970년