Research

Research area.

M3 LAB은 새로운 소재의 합성부터 다물리·역학 시뮬레이션, 그리고 센서·액추에이터·에너지 소자로의 응용까지 다루는 네 가지 핵심 연구 영역을 운영합니다.

Research Overview

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Nanostructured Functional Materials Platform

페로브스카이트 및 나노다공성 탄소 기반 기능성 소재 플랫폼

Nanostructured Functional Materials Platform

하이브리드 할라이드 페로브스카이트, MOF 유래 나노다공성 탄소, 금속 도핑 탄소 및 코어–쉘 나노구조체를 설계하고, 조성·결정구조·기공구조·표면화학 제어를 통해 광·전기·자기·열 기능성을 갖는 차세대 나노소재 플랫폼을 개발합니다.

Halide perovskiteMOF-derived carbonNanoporous carbonCore–shell nanostructureSurface engineering
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Multifunctional Composite Materials

유연·신축성 복합소재 및 구조–물성 설계

Multifunctional Composite Materials

고분자, 탄소소재, 세라믹 나노필러, 유전체 및 전기활성 소재를 복합화하여 기계적 유연성, 전기적 응답성, 열적 안정성 및 생체/로봇 적용성을 동시에 갖는 다기능 복합소재를 설계합니다. 구조–물성 상관관계 분석을 통해 웨어러블·바이오메디컬·로봇 인터페이스용 소재로 확장합니다.

Polymer compositeDielectric compositeFlexible materialsStructure–property relationshipRobot interface
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Coupled Physical Phenomena & Energy Conversion

자기–전기 결합 및 자가발전 에너지 변환 메커니즘

Coupled Physical Phenomena & Energy Conversion

다강성 박막 및 나노구조체의 자기–전기 결합 현상, 페로브스카이트 기반 광전·파이로-포토트로닉 효과, 마찰전기·압전·열전 기반 에너지 변환 메커니즘을 규명합니다. 외부 자극에 따른 전하 이동, 분극, 계면효과 및 다중 물성 결합을 해석하여 고성능 기능성 소재와 소자 설계 원리를 제시합니다.

Magnetoelectric couplingTriboelectric effectPiezoelectric effectPyro-phototronic effectCharge transport
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Functional Devices & Robotic Applications

센싱·에너지·로봇 응용 기능성 소자

Functional Devices & Robotic Applications

나노구조 기능성 소재와 다기능 복합소재를 기반으로 온도 센서, 광검출기, 자가발전 센서, 촉각/압력 센서, 슈퍼커패시터 및 로봇 부착형 센싱 패치를 개발합니다. 이를 웨어러블, 바이오메디컬, 로봇 및 Physical AI 시스템에 적용하여 실시간 환경 인지와 자율 구동이 가능한 소자 응용을 구현합니다.

Temperature sensorPhotodetectorSelf-powered sensorSupercapacitorRobotic sensing patch