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나노 에너지 재료 시스템 연구실은 차세대 에너지 및 나노 소재 연구를 중심으로, 페로브스카이트 태양전지, 퀀텀닷, 방사선 차폐 소재 분야에서 선도적인 연구를 수행하고 있습니다.
페로브스카이트 태양전지 분야에서는 실험을 통한 고효율 광전소자 개발과 함께, 환경적 요인 중 열, 습도, 자외선 및 방사선에 대한 안정성 향상을 목표로 연구를 진행합니다. 이를 통해 기존 태양전지의 한계를 극복하고, 우주 및 극한 환경에서도 활용 가능한 신뢰성 높은 에너지 변환 장치를 개발하고 있습니다.
퀀텀닷 연구에서는 나노 크기 반도체 결정의 광전자 특성 최적화, 밴드갭 조절, 표면 패시베이션 기술을 중심으로 다양한 광전자 장치 응용을 탐구합니다. 이를 통해 고효율 디스플레이, 광검출기, 태양전지, 발광소자 등 다양한 분야에 적용 가능한 혁신적 소재를 개발하고 있습니다.
방사선 차폐 소재 연구에서는 우주 및 핵 환경에 적합한 경량·고성능 복합 소재를 설계하고 평가합니다. 저희 연구실은 비납계 및 친환경 소재, 나노구조 기반 복합재 설계를 통해 기존 차폐 소재 대비 우수한 성능을 제공하고, 고체·폴리머·복합체 형태의 차폐 재료를 연구합니다. 이를 통해 우주선, 인공위성, 핵시설, 의료 방사선 환경 등 다양한 극한 환경에서 안전성과 효율성을 확보할 수 있는 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.
저희 연구실의 핵심 강점은 재료 설계, 나노 구조화, 기능성 평가, 응용 장치 개발을 유기적으로 결합한 연구 접근법입니다. 재료의 미세 구조와 물성을 정밀하게 제어하고, 이를 기반으로 광전소자와 방사선 차폐 장치의 성능을 극대화합니다. 또한, 다양한 나노 소재와 복합 소재를 융합하여 신뢰성 높은 차세대 에너지 및 방사선 대응 기술을 창출하고 있습니다.
저희 연구실은 기초 과학과 응용 기술을 통합하여, 미래 에너지 소재 및 우주/핵 환경 대응 소재 개발을 선도하고자 하며, 국제적 수준의 연구 성과를 통해 지속 가능한 기술 혁신에 기여하고자 합니다.
Perovskite Solar Cells (PSCs)
– High-efficiency photovoltaic materials
– Stability and radiation resistance of perovskites
Quantum Dots (QDs)
– Optoelectronic applications (LEDs, displays, solar cells)
– Bandgap engineering and surface passivation
Radiation Shielding Materials
– Hybrid materials for nuclear and space applications
– Lead-free and lightweight shielding composites
Advanced Functional Materials
– Nanostructured materials for energy conversion and storage
– Photonic and electronic device integration