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새로운 나노공정기술을 위한 나노 구조물의 자기조립(Self-Assembly)과정 해석 기술 개발
 
 
교 수 김동철
학 과 기계공학과
연구분야 기계공학, 다중물리, 다중스케일 시스템
홈페이지 http://mmslab.sogang.ac.kr  
 
기계/소재 > 나노ㆍ마이크로기계시스템

나노 구조물의 자기조립(self-assembly)현상의 다중 물리적 메커니즘들을 모두 고려하여 이론적으로 확립하고 이론적 모델 개발을 통해

  자기조립 현상을 가시화하여 새로운 나노공정기술 개발에 필요한 효과적인 도구를 개발한다.

 

 

 

  ▲ 그림 1. (a) 모델의 개략도, 평균농도(The average concentration)는 (b)~(d)0.4, (e)~(g)0.5 

 제품명

 응용분야

 반도체

 첨단융합 분야

 발광다이오드

 녹색기술 분야

 

현재까지 자기조립 현상은 나노스케일의 초소형 디바이스 제작을 위한 새로운 미세공정 기술로써 연구되어왔고 가시화된 결과물도 제시되었
  다. 그러나 이들 중 대부분은 단순히 연구실에 한정된 연구 주제로서의 역할이 컸던 것이 사실이다.
  자기조립 현상의 활용과 관련한 현재 문제점들의 해결하기 위해 미세 스케일에서의 구체적인 메커니즘을 체계화하여 물리적 분석 능력을
  향상시킬 필요가 있다.
  이를 성취하기 위해서는 반드시 전산적인 접근(computational approach) 방법이 동반되어야 한다.
  다양한 메커니즘을 유기적으로 고려하는 다중물리모델(multi-physics model) 개발뿐만 아니라, 나노구조물의 모델링에 있어 원자 스케일에서
  메조스케일(mesoscopic) 혹은 매크로스케일(macroscopic)을 넘나드는 다중스케일 모델링과 같은 기법 개발은 자기 조립 현상을 이용한 나노
  구조물에 관한 과학기술의 거대한 잠재력을 자각하는데 있어 절대적으로 필요하다 할 수 있다.
  이를 위한 광범위한 학제적 참여를 기대하고 있으며 자기조립 현상이 미래 미세공정에 있어 매우 중요한 접근법이 될 것이라 기대된다.
1. Lu, W. & Kim, D. C. Patterning nanoscale structures by surface chemistry. - NanoLetters
2. Lu, W. & Kim, D. Engineering nanophase self-assembly with elastic field. - Acta Materialia
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