좌용호 교수 연구실
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LDH 코팅 CuO 나노와이어 기반 비효소 바이오센싱 및 하이드로볼타익 에너지 하베스팅 연구

LDH-coated CuO nanowires for non-enzymatic biosensing and hydrovoltaic energy harvesting

연구 내용

LDH 코팅 CuO 나노와이어를 이용해 생체 매질에서 비효소 글루코스 신호를 넓은 범위로 검출하고, 그래핀 기반 소수성 구조와 압력 구동 가열로 자가발전 전기 및 수전해를 구현하는 연구

LDH 코팅 CuO 나노와이어를 생체 매질 환경에서 전기화학적으로 기능화하여 비효소 글루코스 모니터링의 감지 범위와 선택성을 확장합니다. 동시에 계층적 NiFe LDH 코팅 CuO 나노와이어 메쉬를 활용해 압력 구동 하이드로볼타익 발전과 전기화학적 수전해 연계를 구성합니다. 또 소수성 LDH-그래핀 기반 에너지 하베스터에서는 기계적 하중이 내부 저항과 국부 줄열에 영향을 주는 압력-열-전기 연동 동작을 구현합니다. 이 과정에서 코팅 균일도와 전극-전해질 계면을 핵심 변수로 두고 공정 조건을 최적화합니다.

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연구 흐름

2024년에는 LDH 코팅 CuO 나노와이어로 생체 유체에서 비효소 글루코스 검출을 수행하고, 이어서 같은 계열 재료를 계층 구조로 확장해 하이드로볼타익 발전 및 수전해 구동 성능을 평가했습니다. 2025년에는 소수성 그래핀-에너지 하베스터 구조로 압력에 의한 전기적 신호 변조와 국부 가열을 동시에 구현하여 자가발전 열 구동 기능까지 통합했습니다. 전반적으로 나노와이어-계면 코팅 전략을 중심으로 센싱 신호 생성 메커니즘과 에너지 변환 동작을 순차적으로 결합하는 흐름으로 연구를 진행했습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • 비효소 글루코스 모니터링 소자
  • 생체 매질 친화 전기화학 센서
  • 압력 구동 하이드로볼타익 발전
  • 자가발전 수전해 전원
  • 국부 줄열 기반 열 구동 트리거
  • 웨어러블 압력-전기 변환 모듈
  • 오프그리드 전원용 센서 플랫폼
  • 전극 코팅 공정 최적화 기반 재현성
  • 바이오시료 측정용 전해질 계면 설계
  • 수질·환경 원격 모니터링 시스템

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