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연구목표

META-신소재 기반 융ㆍ복합형 에너지 변환 및 저장 기술 개발
  • META = Multifunctionally Engineered & Technologically Advanced
  • 신기술이 적용된 다기능성 차세대 에너지 소재로 정보통신기기, 전자제품 등의 초소형화, 고성능화 등의 차세대 원천기술의 구현이 가능한 소재

연구비전 및 달성전략

글로벌 경쟁력 강화
에너지 문제 심화
강도 높은 이산화탄소감축 필요
- 세계 10위 탄소배출국
친환경적 청정에너지는 환경보호라는 방어적 의미를 넘어 국부 증대를 위해 국가 발전 핵심 연구분야로서의 의미
저탄소 사회 전환을 촉진
미래 신성장동력 필요
대체/청정/ 재생 에너지 필요
고부가가치 원천 신소재 개발
에너지 변환 및 저장이 동시에 가능한 통합 시스템 필요
소형/생체 적합형 에너지 시스템 개발 필요
친환경적 신성장동력화 필요
비젼-글로벌 미래 에너지 시스템 실현
  • 신기능 에너지
    메타-신소재 개발
  • 고효율/저가형
    에너지 소자 개발
  • 생체 적합형
    소자의 응용 기술

    5대 핵심 연구

  • ㆍ미래 에너지 기술을 위한 기능성 메타-신소재 개발
    ㆍ친환경 에너지 변환 및 저장을 위한 고효율 소자
    ㆍ에너지 변환 및 저장이 동시에 가능한 통합시스템 기술 개발
    ㆍ상용화에 근접한 저가형 에너지 변환 및 저장 시스템 개발
    ㆍ생체 적합형 에너지 소자 구현을 위한 유연화, 소형화, 집적화 기술 개발

    연구추진 방법

  • ㆍ통합적 접근법:
    Top-Down 과 Bottom-Up 각각의 장점을 살리고, 단점을 보완해낸 연구법의 활용

체계적 단계적 연구전략

미래 에너지 기술을 위한
기능성 메타-신소재 개발

(자가 발전형, 자기 조립형, 차원 융합형, 유무기 하이브리드 소재)

웨이브가이딩 기술 기반 일차원 나노구조를 이용한 효과적인 태양광 트랩핑(light trapping) 플랫폼 개발
3차원 초분자 구조형 고효율, 고안정성 혁신 소재(breakthrough형) 개발
효과적 H2O 스플리팅 및 H2 하베스트를 위한 나노 광촉매 물질 개발
고성능 연료전지/이차전지/슈퍼커패시터용 다차원 (0D, 1D, 2D, 3D) 나노구조 물질 합성
고효율
태양전지 개발
표면 공명 플라즈몬을 발휘하는 무기반도체 나노입자 배열을 통한 고효율 유무기 하이브리드 태양전지
향상된 태양광 집광 효율을 갖는 메타-신소재 기반 초박막 고효율 저가형 태양전지
높은 종횡비 (High aspect ratio)를 갖는 나노/마이크로 구조 고분자 템플레이트 기반 고효율 플렉서블 태양전지 기술
고효율
연료전지 기술
저온작동형 고체 산화물 연료전지 (SOFC) 기술
고안정성 PEM 연료전지 기술
나노소재기반
이차전지/차세대
전지 개발
나노소재 (0D, 1D, 2D, 3D) 기반 고성능 리튬/소듐 이차전지 개발
하이브리드 아연 기반 이차전지 개발
바나듐 레독스 플로우 배터리용 고출력/고효율 전극물질 개발
생체적합형
에너지 소자
기술 개발
나노구조 제어 및 어셈블리 공정 개발을 통한 유연성 및 신축성이 우수하며, 형태 변형이 가능한 에너지 소자 개발
기능성 나노 표면 및 화학구조 제어를 통한 초소형, 생체호환 및 삽입형 에너지 소자
초박막 소재의 기계적, 화학적 특성 개선을 통한 플렉서블 패치형 에너지 소자
원천기술의 특허, 기술 이전 및 최종 보고서 완료

교육목표

비전
미래 에너지 기술 선도형 (T) 창의적 (C) 글로벌 (G) 인재 양성
목표
자기진화적 탄력성이 높은 기술 융합형 고급인력 양성 배출

    2020 글로벌 TOP5 에너지학과 도약 세계 최고 수준의 연구시설을 교육에 투입

  • T : 기본원리-재료-디바이스의 Total Education
  • C : 학제 융합적 교육
  • G : 전 강좌 영어강의 + 국제교류