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  전자회로 및 소자의 고집적화와 대용량화, 고성능화를 위해 각각의 소자 제조 공정 또한 더욱 정밀한 기술을 요하고 있습니다. 그와 더불어 제조 공정 자체의 단가를 절감하기 위한 프린팅 공정, 저온 용액 합성은 화학공학의 울타리를 넘어서 전 과학, 산업계의 큰 이슈가 되고 있습니다.


  나노재료표면화학연구실은 최근 국내외를 아울러 많은 관심을 받고 있는 나노재료의 분자단위의 기초적인 분석과 그 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다.


  나노재료란, 물질 구조의 크기(size) 또는 차원(dimension)이 나노미터(nm)단위이며 다양한 응용이 가능한 물질로써, 일반적인 물질(bulk material)이 갖는 물리적, 화학적 성질 등이 재료 자체의 크기가 작아질 수록 달라지게 됩니다. 이를 이용하여 기존 소자들의 전기적, 광학적 특성을 개선시키려는 연구가 활발한 가운데, 저희 연구실에서는 저온에서 합성가능한 양자점, 나노 박막, 나노선, 나노막대 등을 제조하고, 이를 이용하여 다양한 연구를 수행 중에 있습니다.


  산화아연(ZnO) 및 텅스텐산화물(WOx) 나노선을 합성하고 이에 다양한 금속 및 금속산화물 등의 이종구조를 형성시키고, 이를 이용하여 가스 센서(Gas Sensor), 양자점감응태양전지(Quantumn Dot Sensitized Solar Cell)에 응용하고 있습니다.


  또한 차세대 대체 에너지로 각광받고 있는 박막형 태양전지(Thin Film Solar Cell) 중 CIGS계 태양전지의 저온 및 저비용 합성법을 개발하는 연구 또한 수행하고 있으며, ALD(Atomic Layer Deposition) 기술을 이용하여 고성능 메모리소자(RRAM)의 구현 기술을 연구하고 있습니다.


  아울러 가정용, 차량용 스마트윈도우(Smart Window), 선박 표면 재료 등에 응용될 수 있는 초발수/초친수 표면(Super-hydrophobic, hydrophilic Surface)을 나노구조 및 자기조립단분자막(Self-Assembled Monolayer)을 이용하여 구현하는 것을 또하나의 연구 목표로 하고 있습니다.


  또한 앞서 말한 소자 제작 뿐만아니라 다양한 나노구조 표면에서 일어나는 물리, 화학적 반응을 초고진공 환경(Ultra High Vacuum)을 이용하여 분자 단위에서 모사, 분석함으로써 응용 연구 뿐만아니라 나노기술에 관한 기초 연구에도 힘쓰고 있습니다.












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