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연구실 소개

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연구실 소개

신재생에너지재료 연구실은 향상된 에너지 저장 및 전환을 위한 새로운 기능성 나노재료와 나노구조를 설계하고 개발하는 것을 목표로 합니다. 원료를 사용 가능한 에너지로 전환하고 생성된 에너지를 저장하는 과정은 이제 우리 일상 생활의 중요한 부분이 되었습니다. 현재 기술의 성능을 능가하는 새로운 재료 개발은 21세기의 핵심 기술적 도전 과제 중 하나입니다. 이러한 진보는 크기는 더 작고 가벼우면서도 더욱 강력한 이차전지의 개발을 가능하게 하며, 더 지속 가능한 에너지 원을 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 제공할 것입니다. 우리 연구실은 재료의 특성을 평가하고 설계하기 위해 새로운 실험적 접근법을 적용하는 데 집중하고 있습니다.

주요 연구분야

  • Rechargeable Batteries

    이차전지

  • Metallic Glass

    금속유리

  • Silver Paste for Solar Cell

    태양전지 전극

  • 2D Thin Films by PVD

    이차원 박막 소재

주요 연구실적

  • Exploiting Zirconium‐Based Metallic Glass Thin Films for Anode‐Free Lithium‐Ion Batteries and Lithium Metal Batteries with Ultra‐Long Cycling Life,
    • Small, 19 (37), 2301207 (2023)
  • High-Energy-Density Li-Ion Battery Reaching Full Charge in 12 min
    • ACS Energy Letters 7 (11), 3880 (2022)
  • Mitigating Anisotropic Changes in Classical Layered Oxide Materials by Controlled Twin Boundary Defects for Long Cycle Life Li-Ion Batteries
    • Chemistry of Materials 34 (16), 7302 (2022)
  • 2D PdTe2 Thin-Film-Coated Current Collectors for Long-Cycling Anode-Free Rechargeable Batteries
    • ACS Applied Materials & Interfaces 14(13), 15080 (2022)
  • Imaging Real-Time Amorphization of Hybrid Perovskite Solar Cells under Electrical Biasing
    • ACS Energy Letters 6 (10), 3530 (2021)
  • Nickel telluride vertically aligned thin film by radio-frequency magnetron sputtering for hydrogen evolution reaction
    • APL Materials 8 (12), 121104 (2020)
  • Unveiling the Stable Nature of the Solid Electrolyte Interphase between Lithium Metal and LiPON via Cryogenic Electron Microscopy
    • Joule 4 (11), 2484 (2020)
  • Investigation of glass forming ability of Al-based metallic glasses by measuring vaporization enthalpy
    • Scientific Reports 10 (1), 1 (2020)
  • Degradation Mechanism of Highly Ni-Rich Li[NixCoyMn1-x-y]O2 Cathodes with x > 0.9
    • ACS applied materials & interfaces 11 (34), 30936 (2019)
  • Microstructure Evolution of Concentration Gradient Li[Ni0.75Co0.10Mn0.15]O2 Cathode for Lithium‐Ion Batteries
    • Advanced Functional Materials 28 (28), 1802090 (2018)