탄소 원자의 극저온 냉각
- 탄소 원자는 다양한 화학 반응의 핵심 요소로 많은 관심을 받고 있으나, 그 에너지 구조가 복잡하여 아직까지 극저온으로 냉각, 포획된 적이 없다.
- 본 연구에서는 버퍼가스빔을 이용하여 탄소 원자를 수 켈빈으로 예비 냉각을 시킴으로써, 레이저 냉각의 부담을 경감한다.
- 레이저 냉각에 적합한 탄소의 다양한 전이에 대해서 레이저 냉각 효율 및 실효성을 비교, 검토하여 세계 최초로 탄소 원자의 자기광포획에 도전한다.
극저온 분자의 초기 양자 상태에 따른 분자간 충돌 제어
- 다양한 동위 원소를 가진 MgF 분자를 극저온으로 냉각시켜, 분자의 양자 상태, 양자 통계가 화학 반응의 핵심인 분자간 충돌에 어떤 영향을 끼치는지 분석하고 이를 제어한다.
- 광포획된 MgF 분자집단과 광집게에 포획된 개별 MgF 분자 배열을 이용하여, MgF 분자의 양자 상태에 따른 충돌 계수의 변화를 측정한다.
- 보즈 입자인 24MgF와 페르미 입자인 25MgF의 결과를 비교하여 분자간 충돌에서 양자 통계의 역할을 규명한다.
양자 상태, 속도 및 배향이 제어된 분자의 반응 연구와 그를 이용한 원자 정지
- 100 K 정도의 노즐 온도와 헬륨 원자 캐리어 가스를 이용한 분자빔 발생 장치를 이용하여 양자 상태와 속도가 제어된 분자빔을 발생시킨다.
- 이렇게 제어된 분자 표본의 정렬, 광분해, 충돌을 연구한다.
- 광분해 반응을 제어하여 분해 생성물(fragment) 입자를 정지시키는 것에 도전한다. 이러한 광정지(photostop)을 이용하면 이전에 시도하지 못했던 입자의 포획을 시도할 수 있다.
본 연구의 최종 목표는 화학 반응의 양자 역학적 제어 및 디자인이다. 화학 반응에서 핵심적인 역할을 하는 것은 분자 혹은 원자에 포함된 전자들이며, 이들의 운동은 파동함수, 스핀 등 양자 역학적으로 결정된다. 즉, 화학 반응을 미시적으로 이해하기 위해서는 양자 역학이 필수불가결하다. 화학 반응의 기본 단위인 분자의 양자 상태를 제어하기 위해서는 분자를 수 ...
극저온 분자
저온 분자빔
화학 반응
양자 역학
분자간 충돌
3
2022년 8월-2027년 12월
|1,039,000,000원
저온 분자를 이용한 화학 반응의 양자 역학적 기저 규명 및 제어
본 연구의 최종 목표는 화학 반응의 양자 역학적 제어 및 디자인이다. 화학 반응에서 핵심적인 역할을 하는 것은 분자 혹은 원자에 포함된 전자들이며, 이들의 운동은 파동함수, 스핀 등 양자 역학적으로 결정된다. 즉, 화학 반응을 미시적으로 이해하기 위해서는 양자 역학이 필수불가결하다. 화학 반응의 기본 단위인 분자의 양자 상태를 제어하기 위해서는 분자를 수 ...
극저온 분자
저온 분자빔
화학 반응
양자 역학
분자간 충돌
4
2022년 8월-2027년 12월
|167,000,000원
저온 분자를 이용한 화학 반응의 양자 역학적 기저 규명 및 제어
본 연구의 최종 목표는 화학 반응의 양자 역학적 제어 및 디자인이다. 화학 반응에서 핵심적인 역할을 하는 것은 분자 혹은 원자에 포함된 전자들이며, 이들의 운동은 파동함수, 스핀 등 양자 역학적으로 결정된다. 즉, 화학 반응을 미시적으로 이해하기 위해서는 양자 역학이 필수불가결하다. 화학 반응의 기본 단위인 분자의 양자 상태를 제어하기 위해서는 분자를 수 ...
극저온 분자
저온 분자빔
화학 반응
양자 역학
분자간 충돌
분자 분해
레이저 냉각
광집게 배열
5
주관|
2022년 5월-2025년 2월
|500,000,000원
구조-기능 상관관계 초고속 나노이미징 연구실
최근 소자의 신물질 개발에 관한 연구는 기존의 순도를 향상시켜 물질의 순수한 성질을 얻어내는 방법을 뛰어넘어 의도적으로 빈 격자 자리, 구조적 결함 등을 만들고 이를 통해 기존의 균일 소재의 한계를 넘고자 하는 시도들이 활발히 이루어지고 있다. 하지만, 시공간 선택적 연구기법의 부재로 실험적으로 원자-나노미터 수준에서 다양한 상태로 존재하는 구조적 결함과 불균질성의 물리화학적 특성과 전하전달 및 양자효율 간 상관관계를 이미징을 통해 직접적으로 밝힌 연구는 아직 이루어진 적이 없다. 본 연구에서는 초고속 나노 이미징 및 분광학, 나노분광학, 물질파 광학 등의 분석 연구진의 유기적인 공동연구를 통해 0차원 양자점부터 2차원 반데르발스 구조 및 (준)2차원 페로브스카이트 복합체, 3차원 나노 다이아몬드까지 여러 차원으로 존재하는 물질의 국부적인 결함요소로 인한 물리적, 화학적 특성을 분석하고 초고속 나노 이미징을 통하여 구조-기능 상관관계를 규명하여 소자 응용에 필요한 물리화학적 이론의 기틀을 마련하고자 한다. 나아가 이를 바탕으로 결함 제어를 통한 양자점 디스플레이 소자, 광촉매, 양자정보 등의 응용을 위해 새로운 기능성 소자를 구현해 검증하고자 한다.
연구의 추진전략은 다음과 같다. 물질 내 나노미터 수준의 국부적 구조 결함 분석 및 기능 상관관계를 규명한다. 초고속 이미징, 나노 분광학, 물질파 광학을 이용해 불균질성에서 기인한 국부적 성질을 분석하고 시공간 분해 음극선 발광 검출법과 초고속 광학현미경을 결합하여 전자구조 및 전하, 엑시톤 이동 동역학을 직접 이미징하고 메커니즘을 규명한다. 얻어진 정보를 바탕으로 물질 내 양자 결함구조를 직접 디자인하고 단일 발광원으로의 응용 연구를 진행한다. 나아가 이종계면 구조에서 관측되는 다양한 물리적 현상과 국부적 결함 간의 상관관계를 최초로 시공간상 직접 이미징하여 분석하고 기능성 신소자를 제시한다. 일련의 연구를 바탕으로 최종적으로 결함을 포함한 저차원 물질의 구조분석에서 시작해 전자상태, 흡광 및 발광 특성, 전하이동 동역학을 직접 이미징하여 물질의 구조-기능 상관관계를 규명한다.