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‘금(Gold)’ 표면에 ‘헤링본 무늬’ 생기는 이유 찾았다

펑 딩 신소재공학과 교수팀, 머신러닝 활용해 금(111) 표면의 독특한 질감 원인 밝혀

최상층 원자가 안정해지려 위로 이동해 무늬 생성… Science Advances 발표

[연구진] 이번 연구를 주도한 패이 리(Pai Li) 박사(왼쪽)와 펑 딩(Feng Ding) 특훈교수(오른쪽)가 금(111)의 나노 표면을 배경으로 촬영했다. | 사진: 김경채

겉보기에는 매끈한 표면도 원자 수준에서는 전혀 다른 모습일 수 있다. 금(Au)도 마찬가지인데, 나노 수준으로 들여다보면 V자가 반복되는 헤링본(herringbone) 무늬가 드러난다. 최근 그 이유가 밝혀져 주목받고 있다. 펑 딩(Feng Ding) 신소재공학과 특훈교수(IBS 다차원 탄소재료 연구단... 더보기

2022.10.06By 박태진연구
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‘나무’의 힘 더해서 ‘진정한 태양광 수소’ 생산

류정기・장지욱・장성연 에너지화학공학과 교수팀, 바이오매스 기반 태양광 수소 생산 시스템 개발

폐목재를 유용한 화합물 만들며 남는 전자 활용한 수전해 기술… Nature Communications 논문 게재

이번 연구에 참여한 연구진의 모습. (왼쪽 위부터 시계방향으로) 장성연 교수, 류정기 교수, 장지욱 교수, 라시미 메흐로타 연구원, 최유리 연구교수, 이상학 연구원. | 사진: 김경채

나무에서 나온 찌꺼기로 유용한 화합물을 만들고, 이 과정에서 얻은 전자(electron)로 ‘태양광 수소’를 생산하는 기술이 개발됐다. 태양광으로 만든 전기에너지만으로 수소 생산 효율을 크게 높일 수 있어 ‘그린 수소*’ 상용화의 기대감을 높아졌다. 류정기·장지욱·장성연 에너지화학공학과 교수팀은 목질계... 더보기

2022.10.05By 박태진연구
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무기 반도체 소재의 패터닝? ‘사진 뽑듯’ 간단하게!

손재성-이지석 교수팀, 저비용‧고효율 무기물 광학 프린팅 기술 개발

기능성 금속 칼코게나이드 잉크 개발… Nature Communications 논문 발표

이번 연구에 참여한 연구진. 왼쪽부터 이지석 에너지화학공학과 교수, 정상균 에너지화학공학과 연구원, 손재성 신소재공학과 교수, 백성헌 신소재공학과 연구원. | 사진: 김경채

전자제품 등에 들어가는 작은 부품(소자)에는 수많은 회로 등이 그려진다. 이 작업을 패터닝(Patterning)이라고 하는데, 비싼 장비를 쓰는 복잡한 공정을 거쳐야 한다. 그런데 최근 사진을 뽑아내듯 간단하게 패터닝하는 기술이 나와 주목받고 있다. 손재성–이지석 교수팀은 빛을 받으면 굳는(광... 더보기

2022.09.28By 박태진연구
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감염병 치료 효과 크게 높이는 新자성나노입자

강주헌 바이오메디컬공학과 교수팀, '혈액세포막-자성나노입자' 활용 혈액 정화 치료법 개발

슈퍼박테리아와 코로나 바이러스 변이종 제거, “범용 치료법”… Small 게재

이번 연구에 참여한 연구팀의 모습. 오른쪽부터 강주헌 교수, 박성진 연구원, 이민석 연구원, 권세용 연구교수, 장봉환 연구원, 악셀 이구즈만 세질로 연구원. | 사진: 김경채, 디자인: 이보은

환자의 혈액에서 바이러스 같은 감염병 원인을 깔끔하게 없애는 기술이 개발됐다. 다제내성균과 사람의 분변에 존재하는 다양한 박테리아 135종을 99% 이상 제거할 수 있는 기술이다. 코로나 바이러스 변이종들도 혈액에서 제거하는 게 가능하다. 강주헌 바이오메디컬공학과 교수팀은 자성나노입자 표면을 혈액세포막으... 더보기

2022.09.27By 박태진연구
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머리카락 두께 1/100 수준의 정밀도로 퀀텀닷 공정 기술 개발

김봉수 화학과 교수팀, 서강대·성균관대와 공동연구, Advanced Materials 논문 게재

미래형 초고해상도 퀀텀닷 영상장치 개발에 기여할 것으로 기대

김봉수 교수가 연구실에서 설명하는 장면. | 사진: 김경채

김봉수 화학과 교수팀이 강문성 서강대 화공생명공학과 교수팀, 배완기 성균관대 나노공학과 교수팀과 공동으로 퀀텀닷(quantum dot, 수나노미터 크기의 반도체 결정, 양자점이라고도 함) 발광 소재를 마이크로미터(micrometer = 10-6 m = 머리카락 두께의 약 100분의 1) 수준의 폭과 간격... 더보기

2022.09.27By 박태진연구
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코로나19 사망률 높이는 ‘선천 면역 센서(ZBP1)’ 발견

이상준 생명과학과 교수, 미국팀과 공동연구… ZBP1 발현 조절 통한 치료 기대

코로나19 감염 후 사이토카인 폭풍 유발 입증… Science Immunology 게재

이상준 교수가 바이러스를 찾아내는 실험도구를 손에 들고 사진을 촬영했다. 이 교수는 코로나19 바이러스의 사망률을 높이는 선천 면역 센서를 찾아냈다. | 사진: 김경채

코로나19에 감염된 환자를 사망에 이르게 하는 결정적 유전자가 발견됐다. 세포 속에서 바이러스 감염을 인지하는 선천 면역 센서 중 하나인 ‘ZBP1’이다. 이상준 생명과학과 교수는 ‘선천 면역 센서로 알려진 ZBP1 유전자가 코로나19 환자의 사망률을 높인다’는 연구를 발표했다. 이 유전자는 세포 속에... 더보기

2022.09.21By 박태진연구
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한국 물리학자들, 0차원 공허에서 새로운 메모리 기술 발견

UNIST‧울산대, 0차원 공허와 원자간 상호작용 제어해 다중 유전율 메모리 기술 개발

인간 도달할 수 있는 최소 공간 제어하는 기술… 디지털 메모리‧양자정보 소재 응용

참여 연구진이 UNIST 가막못 앞에서 촬영했다. 앞줄 왼쪽 첫 번째가 김태헌 울산대 교수, 두 번째가 오윤석 교수. | 사진: 김경채

한국 물리학자들이 ‘저항 변화’가 아닌 ‘유전율(permittivity)’을 이용해 정보를 저장하는 기술을 세계 최초로 개발했다. 유전율은 전기장의 영향을 받아 분극이 일어난 정도를 뜻하는 물리량이다. ‘텅 비어 있는 공간(0차원 공허)’과 ‘물질’ 사이의 상호작용을 제어해 유전율을 다중 상태로 바꾼 독... 더보기

2022.09.19By 박태진연구
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‘빛’으로 독성 조절해 ‘암세포’만 잡는다!

권태혁 화학과 교수팀, 생체 무해한 나노젤 이용 광감각제 독성 조절 전략 제시

정상세포서 독성 낮추고 암세포에선 강한 독성… Angewandte Chemie 게재

‘빛’으로 독성 조절해 ‘암세포’만 잡는다!

빛으로 쪼여서 암세포를 공격하는 광역동 치료를 안전하게 쓸 방법이 나왔다. 생체에 무해하고 안정한 ‘나노젤(Nanogel)’을 써서 체내 부작용을 줄인 시스템이다. UNIST(총장 이용훈) 화학과 권태혁 교수팀은 정상세포 환경에선 안정하게 항암제를 보관하고, 빛이 쬐어진 암세포 환경에서만 항암제를 방출하... 더보기

2022.09.15By 박태진연구
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고용량 배터리 만들 ‘실리콘 음극재’, 추우면 잘 깨진다

이현욱 에너지화학공학과 교수팀, 배터리 물질 개발 논문 2편 Nano Letters 게재

∙ 논문① 싱가포르 난양공대 공동, 배터리 음극재인 실리콘의 온도별 팽창 관찰
∙ 논문② 진성환‧로드니 루오프 교수 공동, 액체상 관찰 실시간 TEM 기법 제안

이현욱 교수팀이 Nano Letters에 논문을 연달아 게재했다. 차세대 배터리 후보 물질인 실리콘의 충방전 특성에 대한 것과 액체 물질의 TEM 관측을 위한 기법이다. | 디자인: 이보은

고용량‧고속충전을 향한 배터리 개발에 중요한 논문 2편이 나왔다. 차세대 배터리 후보 물질인 ‘실리콘 연구’와 새로운 배터리 물질을 찾아낼 ‘투과전자현미경(TEM) 기법’에 관한 내용이다. 이현욱 에너지화학공학과 교수팀은 최근 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 논문 2편을 잇달아 발표... 더보기

2022.09.13By 박태진연구
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세포의 안테나, ‘섬모’ 옳게 만드는 유전자 찾다

박태주 생명과학과 교수팀, 섬모 형성과 기능 관련 기전 최초로 밝혀

간극연접 단백질 망가지면 섬모 손상&질병 야기… 이라이프(eLife) 게재

이번 연구를 진행한 연구진이 해동홀 패컬티 라운지에서 촬영했다. 오른쪽부터 박태주 교수, 장동길 박사, 권근영 연구원. | 사진: 김경채

‘세포의 안테나’ 역할을 하는 섬모(Cilia)를 만드는 유전자와 그 작동원리가 밝혀졌다. 선천성 유전병인 섬모질환(Ciliopathy)을 완화하거나 치료할 가능성이 열렸다. 박태주 생명과학과 교수팀은 다양한 섬모의 형성과 기능에 필요한 새로운 유전자와 그 기전을 규명했다. 세포와 세포를 연결하는 관 형... 더보기

2022.09.08By 박태진연구
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