연구개요
연구개요

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.

융합·계층구조 나노 소재를 이용한 Superelectrode 기술 개발
Superelectrode arrow

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)

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단계별 연구 목표
1단계 2단계 3단계
융합∙계층 구조 기반 Superelectrode 소재 및 센서/에너지 소자 개발 arrow 융합∙계층 구조 기반 웨어러블 Superelectrode 소재 및 이종 자극 반응 센서/에너지 소자 개발 arrow 융합∙계층 구조 기반 생체적합성 Superelectrode 소재 및 복합 자극 반응 센서/ 에너지 소자 개발
세부과제 연구 내용
1세부 2세부
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
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

단계별 연구 내용
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