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[산학연 연구실 소개] 패턴집적형 능동폴리머 소재센터(APCPI)

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Academic year: 2021

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고분자 과학과 기술 제 22 권 6 호 2011년 12월 583

1.

인사말

본 센터는 교육과학기술부/한국연구재단 지정 선도연구센터(ERC) 로 2007년 9월 연세대학교에 설립되었습니다. 지난 2년 6개월 간의 1단계 연구성과를 기반으로 2010년 3월부터는 능동형 폴리머 소재 개발과 패턴 응용을 위한 2단계 연구사업이 3개의 총괄과제로 진행 중입니다.

능동형 폴리머는 기존의 바인더나 담체와 같은 수동형 폴리머 소재 와는 달리 폴리머 자체가 직접신호 표시, 스위칭 및 전달기능을 가진 신개념의 폴리머 소재로서 구조제어 및 패턴 집적 기술을 통해 IT와 BT 분야에서 고부가가치를 실현할 것으로 기대되는 폴리머 소재입 니다.

본 센터는 “능동형 폴리머 소재 및 신규 패턴 공정 기술의 개발”을 최 종 목표로 연세대학교를 중심으로 한국과학기술원, 한양대학교, 한남대학 교, 부산대학교, 충남대학교에 소속된 능동형 폴리머 관련 국내 최고 전 문가로 구성되어 있으며, 세계적 선도 연구그룹과의 네트워크를 통하여 차세대 전자ᆞ바이오 산업의 필수 소재인 능동형 폴리머의 개념 창출, 합성 및 구조 제어, 패턴닝 기술개발 등의 원천 기술 및 응용 기술을 개발 하고자 합니다. 또한 개발된 원천기술을 바탕으로 산업체와의 협력을 통 해 향후 산업화 가능성이 높은 응용기술을 도출하고 관련 산업의 우수한 연구개발 인력을 양성하고자 합니다.

본 센터의 성공적인 목표 수행을 위하여는 다학제간 연구ᆞ교육 및 긴 밀한 네트워킹을 형성을 하고 있으며, 국제적으로 긴밀한 공동연구를 수 행 중입니다.

앞으로도 본 패턴 집적형 능동 폴리머 소재센터에서 세계적인 연구결 과가 창출되어 국가경제 발전에 크게 이바지할 수 있도록 많은 관심과 성 원 보내주시기를 바랍니다.

2.

연구목표

ᆞ최종목표:능동형 폴리머 소재 및 신규 패턴 공정기술 개발

-패턴 제어에 의한 광ᆞ전기 및 바이오 활성 기능이 극대화 된 폴리머 소재 개발

-능동형 폴리머 패턴 소재의 유기전자 및 바이오 소자로의 실용화 요 소 기술 개발

3.

연구내용

본 센터는 패턴 소재 고분자 연구를 수행하며, 아래와 같이 3개의 분 야로 구성되었음.

ᆞ첫째, 능동형 폴리머 소재 합성기술을 기반으로 하여 광전반응형 폴 리머 3차원 패턴닝/구조화 공정 및 소자 응용연구를 통하여 차세대 연성공학 및 광전응답성 유기소자의 핵심기술을 개발함.

ᆞ둘째, 능동형 고분자 소재의 특성 제어 및 미세 가공기술을 이용하여 다양한 능동형 고분자 패턴을 제조하고, 전기적/바이오 활성을 부여 하고자 함.

ᆞ셋째, 물리적 특성을 증폭할 수 있는 유, 무기, 바이오 기능성 이종 단위 를 능동형 폴리머 구조에 도입 및 혼성하여 기능이 최적화된 복합 원 천소재를 개발하고 이를 바이오 및 에너지 변환 소자에 응용하고자 함.

4.

연구성과

현재까지 총 244편(국내 22건, 국외 222건)의 논문과 44편(국내 41편, 국외 3편)의 특허가 출원, 4편(국내)의 특허가 등록됨.

패턴집적형 능동폴리머 소재센터(APCPI)

주 소:서울시 서대문구 연세로 50 연세대학교 연세공학원 363호 (우:120-749) 전 화:02) 2123-7852, Fax: 02) 365-5751

E-mail: [email protected], [email protected] Homepage: http://web.yonsei.ac.kr/APCPI

센터장:패턴집적형 능동폴리머 소재센터장 김은경 교수

산학연 연구실 소개

(2)

584

Polymer Science and Technology Vol. 22, No. 6, December 2011

6.

산학 협동 및 국제협력

ᆞ국내 참여 협력기관: LG화학, 삼성전자, 금호석유화학, 케이맥, 세양 폴리머, 스마트머티리얼즈시스템즈, KPX라이프사이언스, 신화인터텍, 웅진코웨이, 나노티에스, 세브란스병원, 서북병원, 한국화학연구원, KIST

ᆞ국외 참여 협력기관: ENS de Cachan, KIST-EU, Pierre et Marie Curie Univ., Rennes 1 Univ. (프랑스), Cornell Univ., Carnegie Mellon Univ., IBM (미국), National Chemical Lab. (인도), National Inst. of Advanced Industrial Sci. and Tech. (일본), TIT (일본), Chiba Univ.(일본) 등

ᆞ국제협력:캐나다, 일본 등 소재의 학교 및 연구기관과 9건의 MOU 및 Agreement 협정 체결, 프랑스, 미국, 중국 등과 11건의 국제 공동 연구 수행, 프랑스 파리 6대학, 미국의 코넬, 프랑스 Renne대학, 일 본의 재료연구소, 토호쿠 대학 등에 17건의 방문 연구, 프랑스, 미국 등 국외대학 및 연구소의 저명 과학자 31명 초청.

7.

기대효과 및 전망

ᆞ능동형 폴리머 소재의 개념 창출, 합성 및 구조 제어, 패턴닝 기술개 발 등의 기초 및 응용 연구를 포함하고 있어, 정보 및 바이오 소자의 고집적화 및 고성능화를 가능.

ᆞ능동형 폴리머의 다차원 패턴 기술은 집적화가 가능한 고성능 포토닉 소자 및 고감도 화학/바이오센서를 제조하는데 적용될 것이며 질병 자가진단, 실버산업, 단백질 검사 시스템, 휴대형 자동차 배기가스 또 는 수질오염 검사, 원격 실시간 환경 모니터링 등 첨단 기술에도 적 용이 기대됨.

ᆞ핵심기술형 고부가가치 소재로서 신소재 시장에 파급효과가 클 것으 로 추정되며, 특히 휴대폰부품의 50%, 반도체소재의 80%, 디스플레 이소재의 90%이상 대일 소재 의존도를 대체하며 차세대 신소재 시 장을 선점할 것으로 전망함.

5.

주요 연구성과

테라비트급 블록공중합체

광대역 수직배향 Selective Contact Evaporation Printing에 의한 유기반도체 고집적도 소자

전도성 고분자 microfabrication에 의한 고효율의 I2-free 고체형 태양전지

(Science, 363, 1030 (2009)) (Adv. Mater., 23, 3398 (2011)) (Advanced Functional Materials, online published, frontispiece paper (2011))

◈ 참여 교수진

성 명 소 속 E-mail Homepage

김은경 연세대학교 화공생명공학과 [email protected] http://web.yonsei.ac.kr/eunkim 이광섭 한남대학교 신소재공학과 [email protected] http://www.polymerhannam.or.kr 김낙중 한양대학교 화학과 [email protected] http://opm.hanyang.ac.kr 정운룡 연세대학교 금속시스템공학과 [email protected] http://ujeong.yonsei.ac.kr 박철민 연세대학교 신소재공학과 [email protected] http://www.nano-polymers.net 고원건 연세대학교 화공생명공학과 [email protected] http://bml.yonsei.ac.kr

양성윤 충남대학교 고분자공학과 [email protected] http://polymer.cnu.ac.kr/

류두열 연세대학교 화공생명공학과 [email protected] http://ptfl.yonsei.ac.kr 김상율 한국과학기술원 화학과 [email protected] http://macro.kaist.ac.kr 송현준 한국과학기술원 화학과 [email protected] http://small.kaist.ac.kr/

김종학 연세대학교 화공생명공학과 [email protected] http://web.yonsei.ac.kr/EML 백현종 부산대학교 고분자공학과 [email protected] http://polymer.pusan.ac.kr 김중현 연세대학교 화공생명공학과 [email protected] http://www.nanotech.or.kr/

장재형 연세대학교 화공생명공학과 [email protected] http://web.yonsei.ac.kr/mcel

참조

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