본 연구소는 3종 이상의 상이한 물리·화학·생리적 특성이 융합되어 있는 미래 지능형 전극 소재인 초전극(Superelectrode) 소재를 개발하는 것을 최종 목표로 함.
기존에 사용하던 전극 소재의 한계를 극복하는 초전극 소재 개발을 토대로 현재 사용하는 소자들의 응용 범위를 확대하고 새로운 분야로 적용가능 하도록 유도함.
또한, 차세대 인공감각을 장착한 인간 친화형 로봇 및 생체공학 시스템의 핵심적 역할을 담당할 신개념의 생체친화성·생분해성 에너지 소자 및 웨어러블 복합 자극 반응 센서 개발을 목표로 함.
3종 이상의 상이한 물리·화학·생리적
(Physical, Chemical, Physiological)
특성이 융합되어 있는 다기능성 전극
(Novel Multifunctional Electrodes)
3종 이상의 상이한 물리·화학·생리적
(Physical, Chemical, Physiological)
특성이 융합되어 있는 다기능성 전극
(Novel Multifunctional Electrodes)
1단계 | 2단계 | 3단계 | ||
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융합∙계층 구조 기반 Superelectrode 소재 및 센서/에너지 소자 개발 | 융합∙계층 구조 기반 웨어러블 Superelectrode 소재 및 이종 자극 반응 센서/에너지 소자 개발 | 융합∙계층 구조 기반 생체적합성 Superelectrode 소재 및 복합 자극 반응 센서/ 에너지 소자 개발 |
1세부 | 2세부 | |
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Superelectrode 소재 개발 연구팀
전산모사를 활용한 물성 예측 및 융합∙계층 물성 설계 융합∙계층 구조 기초 나노 신소재 합성 융합∙계층 구조를 통한 Superelectrode 소재 웨어러블 및 생체적합성 Superelectrode 소재 |
응용 소자 개발 및 특성 분석 연구팀
Superelectrode 소재 기반 소자 및 센서 생체적합∙생체분해성 에너지 소자 및 복합 자극 반응 센서 에너지 소자 및 지능형 센서의 직접화 연구 전산모사를 활용한 센서/에너지 소자의 구조 설계 및 최적화 |
1세부 |
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Superelectrode 소재 개발 연구팀
전산모사를 활용한 물성 예측 및 융합∙계층 물성 설계 융합∙계층 구조 기초 나노 신소재 합성 융합∙계층 구조를 통한 Superelectrode 소재 웨어러블 및 생체적합성 Superelectrode 소재 |
2세부 |
응용 소자 개발 및 특성 분석 연구팀
Superelectrode 소재 기반 소자 및 센서 생체적합∙생체분해성 에너지 소자 및 복합 자극 반응 센서 에너지 소자 및 지능형 센서의 직접화 연구 전산모사를 활용한 센서/에너지 소자의 구조 설계 및 최적화 |