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고분자 기반 센싱 소재 및 웨어러블 감지 구조

Polymer-Based Sensing Materials and Wearable Sensing Architectures

연구 내용

기능성 고분자와 감지 매질의 상호작용 및 구조를 조절하여 가스·화학·압력/변형을 구분 감지하는 센서 구현 연구

본 연구는 기능성 고분자 소재의 분자 질서, 기공 구조, 전기적 변조 메커니즘을 활용해 서로 다른 자극을 안정적으로 감지하는 데 초점을 둡니다. 가스 센싱에서는 폴리티오펜 계열 박막의 규칙성에 따른 charge transport와 가스 흡착 거동 차이를 분석하여 감도와 유연성을 동시에 고려합니다. 화학 센싱에서는 solvatochromic 특성을 갖는 감지 매질을 다공성 구조로 설계해 상호작용 포화와 선형성 저하를 완화합니다. 또한 압력·변형을 분리하기 위해 piezoresistance와 piezocapacitance의 독립 경로를 갖는 이중 감지 구조 또는 멀티모달 섬유 센서를 구성하여 신호 간 간섭을 줄이는 설계를 적용합니다.

관련 연구 성과

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연구 흐름

초기 연구는 폴리머 박막의 분자 배열과 자유부피가 charge 수송과 가스 흡착 특성에 미치는 영향을 규명하고, 고감도·신축형 가스 센서로 연결하는 방향으로 진행되었습니다. 이후 solvatochromic 기반 capacitive sensor에서 농도 의존 포화 문제의 원인을 상호작용 관점에서 해석하고, 기공 형성 및 감지 매질 구조 변형으로 감도와 선형성을 개선하는 연구를 수행했습니다. 최근에는 웨어러블 영역에서 압력-변형 신호가 섞이는 문제를 구조적 분리로 해결하는 듀얼 감지 센서와, double-helix 형태의 섬유 센서로 멀티모달 감지 성능을 확장하는 흐름을 이어가고 있습니다.

활용 가능성

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

  • 가스 감지 센서 박막 설계
  • 화학 지표 기반 capacitive sensing
  • solvatochromic 감지 매질 구조화
  • 압력-변형 분리형 웨어러블 센서
  • 멀티모달 섬유 센서
  • 자가치유형 전도성 접착 소재
  • 다층 스트레인 센서 제조 공정
  • 투명 전도성 점착 기반 인터커넥트
  • 웨어러블 인쇄 전자 감지 모듈
  • 환경 변화 인식용 다기능 스마트센서

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