| 실험실명 | 소개내용 |
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| 나노재료실험실 | 1차원, 2차원등의 저차원 나노 미터 크기의 전자재료를 연구하며 이를 이용하여 소자를 제작합니다. |
| 미소역학및미세조직제어실험실 | 이차전지 소재, 에너지 소재 및 구조재의 미세조직과 물성을 정밀 분석하고, nanoscale에서 macroscale에 이르는 멀티스케일(multiscale) 모델링을 기반으로 소재의 변형 거동과 조직 발달 메커니즘을 해석합니다. 또한 열, 응력, 확산 등 다양한 물리 현상을 동시에 고려한 다물리(multiphysics) 해석을 수행하여 공정 중 발생하는 미세조직 변화와 물성 변화를 예측하고, 이를 바탕으로 소재 설계, 공정 설계 및 성능 분석을 통합적으로 수행함으로써 최적의 공정 조건과 소재 특성을 확보하기 위한 연구를 중점적으로 수행하고 있습니다. |
| 전기전자재료실험실 | 본 연구실은 에너지 저장 및 변환을 위한 첨단 소재 연구를 선도하고 있으며, 실험과 계산과학을 융합한 연구를 수행하고 있습니다. |
| 에너지저장소재연구실 | 본 연구실은 소재의 구조·물성·전기화학 특성 간 상관관계를 규명하여 고에너지·고안전성 에너지 저장기술 구현을 목표로 합니다. 이를 위해 고용량 리튬이온전지용 양극·음극 소재의 설계·합성 및 공정 개발을 수행하며, AI 기반 소재 탐색과 공정 최적화를 통해 연구개발을 가속화합니다. 나아가 기존 이차전지 소재의 한계를 넘어서는 고에너지 리튬이온 배터리 양·음극 소재 및 차세대 이차전지(Na 계 등) 소재를 개발합니다. |
| 차세대 이차전지 연구실 | 인공지능(AI)과 로보틱스를 통합한 새로운 연구기법을 이용하여, 이차전지용 소재와 차세대 이차전지를 연구합니다. |
| 스마트소재설계실험실 | 스마트 소재 설계연구실은 계산재료과학과 인공지능 기반 방법론을 융합하여 차세대 에너지·기능성 소재의 구조, 안정성, 물성 및 성능을 예측하고, 소재 설계의 이론적·계산적 기반을 정립하는 연구를 수행합니다. 제1원리 계산, 열역학 해석, 데이터 기반 모델링을 통해 복잡한 소재계의 거동을 규명하며, 산업 및 응용 현장과의 정합성을 고려한 실용 지향형 연구를 수행합니다. |
| ADSEP 연구실 | 본 연구실에서는, Intelligent gel을 연구하여 인공근육 및 바이오 구동체를 개발 중입니다. 구동체나 센서로서의 Polymer gel을 적용하기 위해서 계속적인 연구를 수행해 오고 있으며, Biotechnology 시대의 흐름에 발맞춰 천연고분자와 생체 적합성 고분자와의 개질을통한 새로운 형태의 지능성재료를 연구 중 입니다. |
| ROMS lab | ROMS lab.에서는 주변의 다양한 자극에 반응하는 고효율 에너지 수확 및 스마트 웨어러블장비 응용을 위한 다기능 나노구조재료를 개발하는 것을 목표로 합니다. |
| 응용나노에너지소재연구실 | 응용나노에너소재실험실(ANEM)은 산업 공정에서 발생하는 혼합기체로부터 이산화탄소 및 고부가가자치 기체를 선택적으로 분리/농축할 수 있는 기체 분리막을개발하고 있습니다. 이를 위해 분리막의핵심 소재인 고분자와 다공성나노입자의물리/화학적 구조를 목표 기체에 최적화하고, 개발된 분리막의기체 분리 성능을 체계적으로 평가합니다. 이러한 연구를 통해 소재 설계, 공정 개발, 물질 전달 현상의 이해 등 화학공학 지식을 산업 현장에 실질적으로 적용하기 위해 노력하고 있습니다. |