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그래핀 전극 기반 ‘유연 유기 태양전지’ 15.2% 효율(현재 최고) 달성!

UNIST 박혜성·양창덕 교수팀, 폴리이미드·그래핀 일체형 유연 투명 전극 개발

투과성・내구성 높아 고성능 웨어러블 전자기기 적용에 가능… 줄(Joule) 게재

그래핀 전극 기반 ‘유연 유기 태양전지’ 15.2% 효율(현재 최고) 달성!

꿈의 신소재로 불리는 ‘그래핀’을 이용한 유연하고 투명한 전극이 개발됐다. 이 전극을 유기 태양전지에 적용하자, 같은 종류의 태양전지 중 최고 효율을 기록했다. 새로운 전극은 태양전지뿐 아니라 디스플레이나 광센서 등에도 쓸 수 있어 활용도가 높을 전망이다. UNIST(총장 이용훈) 에너지 및 화학공학부의... 더보기

2020.04.22By 양 윤정연구
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“연잎이 물방울 털 듯”… 전극서 공기 방울 없애 수소 생산 Up!

UNIST 류정기·이동욱 교수팀, 표면의 기체 방울 제거하는 고분자물질 개발

전기화학적 물 분해서 수소 생산효율 대폭 향상… Science Advances 논문 게재

“연잎이 물방울 털 듯”… 전극서 공기 방울 없애 수소 생산 Up!

연잎에 떨어진 물방울은 스며들지 않고 쉽게 튕긴다. 연잎 ‘표면’에 있는 아주 미세한 돌기가 있어 물을 밀어내는 성질을 가지기 때문이다. 여기서 힌트를 얻어 물 분해로 수소를 얻는 전극 ‘표면’을 개선함으로써 수소 생산효율을 획기적으로 높인 기술이 나왔다.  UNIST(총장 이용훈) 에너지 및 화학공학부... 더보기

2020.04.21By 양 윤정연구
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나노입자 덩어리(crystal)로 암세포 죽인다!

UNIST 바르토슈 그쥐보프스키 교수팀, 암세포만 사멸시키는 결정화 원리 규명

암세포 산성 환경이 입자의 선택적 결정화 유도… Nature Nanotech. 게재

나노입자 덩어리(crystal)로 암세포 죽인다!

일반 항암치료에서는 암세포만이 아니라 정상세포도 함께 공격하는 부작용이 나타난다. 따라서 암세포만 선택적으로 제거하는 새로운 항암치료 연구가 활발한데, ‘나노입자의 결정화’라는 현상을 이용해 암세포만 골라 죽이는 방법이 나와 주목받고 있다. UNIST(총장 이용훈) 자연과학부의 바르토슈 그쥐보프스키 특훈... 더보기

2020.04.13By 양 윤정연구
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‘효모’로 맥주 대신 ‘물 분해 촉매’ 만든다

UNIST 김광수 교수팀, 버려진 효모를 지지체로 쓴 수소 촉매 개발

수소, 산소 발생 모두에 탁월한 성능… Nature Sustainablity 게재

‘효모’로 맥주 대신 ‘물 분해 촉매’ 만든다

맥주나 포도주, 빵 등을 만드는 데 사용하는 미생물, ‘효모’를 이용해 수소를 생산할 방법이 나왔다. 버려진 효모 속에 있는 물질을 이용해 물을 전기분해하는 촉매를 합성한 것이다. 폐기된 효모는 양이 풍부하고 가격도 저렴해 향후 물 분해 수소의 가격을 한층 낮출 것으로 기대된다. UNIST 자연과학부 화... 더보기

2020.04.10By 양 윤정연구
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‘야구공’처럼 분자도 ‘회전 상태’ 다르면 운동궤적 달라진다

UNIST 조범석 교수팀, 분자의 회전 양자 상태에 따른 정렬 효과 확인

극성이 없는(비극성) 분자 분리 기대… Science Advances 발표

‘야구공’처럼 분자도 ‘회전 상태’ 다르면 운동궤적 달라진다

투수가 던진 야구공은 구종에 따른 다른 궤적을 갖는다. 구종 별로 공기의 흐름과 상호 작용하는 정도가 달라지기 때문이다. 눈에 보이지 않는 아주 작은 분자도 레이저와 상호 작용하게 되면 각각의 ‘회전 상태’에 따라 다른 운동 궤적을 가지는 것이 밝혀졌다. UNIST(총장 이용훈) 자연과학부의 조범석 교수... 더보기

2020.04.09By 양 윤정연구
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미생물의 새로운 C1 가스 활용 대사회로 규명

C1가스의 고부가가치 화합물 전환에 응용 가능

미생물의 새로운 C1 가스 활용 대사회로 규명

UNIST(총장 이용훈) 에너지 및 화학공학부 김동혁 교수 연구팀은 KAIST(총장 신성철) 생명과학과 조병관 교수 연구팀과 공동 으로 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진... 더보기

2020.04.06By 양 윤정연구
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혈관병 고치고, 3D 바이오 프린팅에 쓸 ‘혈관줄기세포’

UNIST 김정범 교수팀, 혈관 세포 될 ‘직접교차분화 줄기세포’ 제작

동물실험 통해 혈관 생성 및 혈류 개선 확인… 국제학술지 ATVB 발표

혈관병 고치고, 3D 바이오 프린팅에 쓸 ‘혈관줄기세포’

뇌혈관이나 심혈관에 생긴 질환을 고칠 ‘혈관줄기세포’가 개발됐다. 대량으로 배양하면서도 암 유발 가능성이 적은 ‘직접교차분화’ 방식으로 제작했으며, 심장이나 간 같은 생체조직을 3D 프린터로 찍어낼 때 필요한 ‘혈관’의 주원료도 될 수도 있다. UNIST(총장 이용훈) 생명과학부의 김정범 교수팀은 피부세... 더보기

2020.04.06By 양 윤정연구
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결정(Crystal), 10배 빨리 만든다… 신약개발 속도 높일까?

UNIST 바르토슈 그쥐보프스키 교수팀, 용액 결정화 촉진하는 새 요인 발견

이온성 고분자 용액 속 '흔들림'이 큰 결정 빨리 성장시켜… 네이처(Nature) 게재

결정(Crystal), 10배 빨리 만든다… 신약개발 속도 높일까?

신약개발이나 첨단 신소재 연구에는 ‘후보물질의 특성을 꼼꼼히 파악하는 일’이 가장 중요하다. 각 물질의 특성을 분석하려면 이들을 순도 높은, 크기가 큰 ‘결정(Crystal)’으로 만드는데, 최근 네이처(Nature)에 큰 결정을 기존보다 10배 이상 빨리 성장시키는 ‘결정화(Crystallization... 더보기

2020.03.30By 양 윤정연구
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저렴한 ‘용액공정’만으로 전자소자 만들 돌파구 마련

UNIST 김봉수 교수팀, 용액공정서 전자소자 재료 보호하는 가교제 개발

전용액공정’ 으로 논리회로 제작 성공… Nature Communications 게재

저렴한 ‘용액공정’만으로 전자소자 만들 돌파구 마련

대형 TV를 만드는 대면적 OLED 같은 전자소자(electronic device)의 제작비를 낮출 기술이 개발됐다. 값비싼 진공 장비 대신 인쇄하듯 전자회로를 찍어 내는 ‘용액공정(Solutions process)’만을 써서 전자소자를 제작할 방법을 찾아낸 것이다. UNIST(총장 이용훈) 자연과학부의... 더보기

2020.03.27By 양 윤정연구
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폴짝폴짝! 유레카!

[UNIST MAGAZINE] Lab Tour, 생화학 및 분자생물물리학 연구실

폴짝폴짝! 유레카!

“폴짝폴짝!” 동요 속에나 등장할 것 같은 의태어가 세계적 학술지에 발표된 논문의 키워드가 됐다. 이자일 생명과학부 교수가 이끄는 바이오켐프(BioChemPh) 랩에서 손상된 DNA를 복구하는 단백질의 움직임을 관찰하는 데 성공한 것. ‘DNA 커튼’이라고 불리는 단분자 분광학 기술을 이용해 관찰해보니 ... 더보기

2020.03.24By UNIST MAGAZINE연구
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