연구 분야 — Soft Electronic Materials and Devices
소재 합성에서 차세대 전자·에너지·바이오 소자 응용까지, 휘고 늘어나는 전자재료의 전 영역을 연구합니다.

폴더블 전자/디스플레이 플랫폼, 마이크로-LED 디스플레이용 전사 프린팅(물방울 임시 접착제 활용), 금속 나노구조 상온 용접 기반 스트레처블 전극을 연구합니다.

고효율 실리콘-유기 하이브리드 태양전지(효율 17.3% 보고), 대기 안정성 페로브스카이트 태양전지 등 태양광 에너지 변환 소자를 개발합니다.

소프트 리소그래피 기반 자립형 등공성 멤브레인을 제작하여 공기필터, 항균 필터, 리튬이온 전지 분리막, 유-수 분리 등에 응용합니다.

생체 적합 폴리머 마이크로니들(Solid/Hollow) 기반 최소침습 바이오센서. 연속혈당 측정, 심장질환 다중 바이오마커 검출 등 건강 모니터링 소자를 개발합니다.

EMI 차폐용 전도성 고분자(PEDOT 중공구조 합성)와 슈퍼커패시터용 전도성 고분자(PEDOT:Tos 섬유)를 합성·평가합니다.
금속보조 화학식각(MACE) 기반 실리콘 구조화로 광센서·태양전지 성능을 향상하고, 복사냉각 소재와 건강 모니터링용 폴리머 마이크로니들 바이오센서를 개발합니다.
2022.03 ~ 2027.02
적외선 대역 에너지 활용을 통한 인체 열관리·복사냉각·기기 에너지 효율 향상. 주변 온도에 따라 성질이 변하는 환경 적응형 소재 개발이 목표.
2024.08 ~ 2028.12
생체 적합 폴리머 마이크로니들 기반 심장질환 측정기술 및 초소형 진단의료기기 개발. 최소 침습 Hollow 마이크로니들 제작이 목표.
2025.04 ~ 2027.03
장시간 사용 가능한 Solid/Hollow 폴리머 마이크로니들 전극 공정 개발 및 안정성 확보를 위한 멤브레인 코팅·표면처리 기술 개발이 목표.
2024.09 ~ 2026.08
청관제 화학약품을 대체하는 충진물 재사용 방법 연구 및 알카리성 폐수의 탄산 기반 친환경 pH 중화장치 개발이 목표.