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안종현 연구실
연세대학교 전기전자공학과
안종현 교수
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안종현 연구실

연세대학교 전기전자공학과 안종현 교수

본 연구실은 그래핀과 전이금속 칼코겐화물 등 2차원 반도체 소재, 초박막 실리콘 나노멤브레인, 변형률 공학 및 전사공정을 기반으로 유연·신축 전자소자, 차세대 반도체 소자, 웨어러블 바이오전자와 헬스케어 센싱 시스템을 연구하며, 대면적 공정부터 소자 구현과 실용화 응용까지 아우르는 융합형 반도체 재료·소자 연구를 수행하고 있다.

대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
그래핀·2차원 소재 기반 유연/신축 전자소자 thumbnail
그래핀·2차원 소재 기반 유연/신축 전자소자
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

93총합

5개년 연도별 피인용 수

5,383총합
주요 논문
3
논문 전체보기
1
review
|
green
·
인용수 27
·
2024
Atomically thin bioelectronics
Dmitry Kireev, Shanmukh Kutagulla, Juyeong Hong, Madison N. Wilson, Mehrdad Ramezani, Duygu Kuzum, Jong‐Hyun Ahn, Deji Akinwande
IF 86.2
Nature Reviews Materials
https://doi.org/10.1038/s41578-024-00728-4
Bioelectronics
Nanotechnology
Materials science
Electronic materials
Biosensor
2
article
|
인용수 46
·
2024
High energy density in artificial heterostructures through relaxation time modulation
Sangmoon Han, Justin S. Kim, Justin S. Kim, Eugene Park, Yuan Meng, Zhihao Xu, Alexandre C. Foucher, Gwan Yeong Jung, Ilpyo Roh, Sangho Lee, Sun Ok Kim, Ji‐Yun Moon, Seung-Il Kim, Sanggeun Bae, Sanggeun Bae, Xinyuan Zhang, Bo‐In Park, Seunghwan Seo, Yimeng Li, Heechang Shin, Kate Reidy, Anh Tuấn Hoàng, Suresh Sundaram, Phuong Vuong, Chansoo Kim, Junyi Zhao, Jin‐Yeon Hwang, Chuan Wang, Hyung–Il Choi, Dong‐Hwan Kim, Jimin Kwon, Jin‐Hong Park, A. Ougazzaden, Jae‐Hyun Lee, Jong‐Hyun Ahn, Jeehwan Kim, Jeehwan Kim, Rohan Mishra, Hyung‐Seok Kim, Frances M. Ross, Sang‐Hoon Bae, Sang‐Hoon Bae
IF 45.8
Science
Electrostatic capacitors are foundational components of advanced electronics and high-power electrical systems owing to their ultrafast charging-discharging capability. Ferroelectric materials offer high maximum polarization, but high remnant polarization has hindered their effective deployment in energy storage applications. Previous methodologies have encountered problems because of the deteriorated crystallinity of the ferroelectric materials. We introduce an approach to control the relaxation time using two-dimensional (2D) materials while minimizing energy loss by using 2D/3D/2D heterostructures and preserving the crystallinity of ferroelectric 3D materials. Using this approach, we were able to achieve an energy density of 191.7 joules per cubic centimeter with an efficiency greater than 90%. This precise control over relaxation time holds promise for a wide array of applications and has the potential to accelerate the development of highly efficient energy storage systems.
https://doi.org/10.1126/science.adl2835
Crystallinity
Ferroelectricity
Materials science
Capacitor
Ultrashort pulse
Heterojunction
Energy storage
Polarization (electrochemistry)
Relaxation (psychology)
Optoelectronics
3
review
|
인용수 256
·
2023
2D Materials in Flexible Electronics: Recent Advances and Future Prospectives
Ajit K. Katiyar, Anh Tuấn Hoàng, Duo Xu, Juyeong Hong, B. Kim, Seunghyeon Ji, Jong‐Hyun Ahn
IF 55.8
Chemical Reviews
Flexible electronics have recently gained considerable attention due to their potential to provide new and innovative solutions to a wide range of challenges in various electronic fields. These electronics require specific material properties and performance because they need to be integrated into a variety of surfaces or folded and rolled for newly formatted electronics. Two-dimensional (2D) materials have emerged as promising candidates for flexible electronics due to their unique mechanical, electrical, and optical properties, as well as their compatibility with other materials, enabling the creation of various flexible electronic devices. This article provides a comprehensive review of the progress made in developing flexible electronic devices using 2D materials. In addition, it highlights the key aspects of materials, scalable material production, and device fabrication processes for flexible applications, along with important examples of demonstrations that achieved breakthroughs in various flexible and wearable electronic applications. Finally, we discuss the opportunities, current challenges, potential solutions, and future investigative directions about this field.
https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00302
Electronics
Nanotechnology
Wearable technology
Electronic materials
Scalability
Flexible electronics
Wearable computer
Computer science
Systems engineering
Electrical engineering
정부 과제
25
과제 전체보기
1
2025년 5월-2030년 12월
|250,000,000
vdW 소재 기반 3차원 적층형 논리연산 소자 기술 개발
나노급으로 초미세화된 상황에서도 전류흐름에 대한 적정 수준의 제어력 확보가 가능한 vdW 소재 기반의 적층형 논리 소자 구조 및 공정 기술을 개발하고, 이를 기초로 Inverter 및 Sense Amplifier 회로 제작·특성 평가하여 소자 실증을 목표로 함.
반데르발스 소재
3차원 적층
논리연산 소자
집적공정
2
2024년 7월-2026년 7월
|15,000,000
파킨슨병 조기진단을 위한 멀티모달 웨어러블 센싱 시스템 개발
사회가 고령화되며 파킨슨병의 조기진단과 재활치료에 대한 의학적, 공학적 가치는 지속적으로 상승하고 있다. 특히, 파킨슨병으로 인한 운동계 및 보행장애는 환자의 삶의 질을 크게 저해하는데, 신속한 조기진단과 재활치료를 통해 질병의 영향을 최소화하는 것이 관건이다. 이에, 본 연구에서는 파킨슨병 환자들의 보행/수면호흡 생체신호 데이터를 모니터링할 수 있는 고유...
파킨슨병
조기진단 모델
웨어러블 디바이스
생체 신호
유연전자소자
멀티모달 센싱 시스템
기능층 소재
나노소재
3
주관|
2022년 3월-2023년 3월
|30,000,000
그래핀 전극 및 인체통신 무선 칩 기반 전자약 개발
[2차년도 개발 내용] 그래핀 전극 장기, 생화학적 안정성을 위한 고해상도 전기 신호 획득을 위한 뇌 신경 신호 측정용 전극을 평가하고 개선 소자 구조와 공정 최적화를 통해 다채널/다면적의 전극 어레이 개발 인체통신 기반 무선 칩 다채널 측정 성능을 검증하여 넓은 면적의 다채널 매핑을 목표하고 디코딩 구조를 개발하여 채널 분석 전기자극 기능을 무선 칩에 통합하고 전기자극하는 도중에도 인체통신과 측정 작동이 가능한 신뢰성 높은 회로 구조 개발 그래핀 전극 ? 칩의 통합 공정 개발 배터리와 칩의 봉지용 패키징 공정의 초소형화를 위한 공정 개발 4. 블루투스 외부 부착형 패치 개발 인체통신 기반 무선 칩에서 송출한 데이터를 받아 신호를 처리하고 블루투스를 통해 외부 기기로 송출
그래핀
인체통신
전자약
진단 및 치료
무선 통신 패치
표면 전극
전기자극
생체삽입형
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2025표시장치1020250042035
등록2024이황화 몰리브덴 트랜지스터로 구동되는 페로브스카이트 발광 디스플레이 및 이의 제조방법1020240106052
등록2024마이크로 LED를 이용한 디스플레이 장치 및 이의 제조 방법1020240080771
전체 특허

표시장치

상태
공개
출원연도
2025
출원번호
1020250042035

이황화 몰리브덴 트랜지스터로 구동되는 페로브스카이트 발광 디스플레이 및 이의 제조방법

상태
등록
출원연도
2024
출원번호
1020240106052

마이크로 LED를 이용한 디스플레이 장치 및 이의 제조 방법

상태
등록
출원연도
2024
출원번호
1020240080771

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