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실리콘보다 100배 빠른 광전자 소자 개발 2016-11-28 16:09:51
지름 200나노미터(nm, 10억분의 1m) 굵기의 은 나노선을 연결, 초소형 복합소자를 개발했다. 2차원 반도체는 두께가 원자 한 층 수준으로 얇고 밴드갭(band gap·전자의 에너지 차이)이 있어 전기·화학적 특성이 우수한 물질로, 이황화몰리브덴(MoS2)이 대표적이다. 2차원 반도체가 빛을 받으면 발생하는...
"실리콘 반도체 두께의 10분의 1" 초박막 반도체 개발 2016-11-09 11:54:51
9일 밝혔다. 흑연의 표면층에서 떼어낸 탄소나노물질인 그래핀은 전기적·화학적 특성이 우수해 '꿈의 신소재'로 불리지만, 전자의 에너지 차이인 밴드갭이 없어 반도체 소자로 이용하기 어려웠다. 연구팀은 그래핀처럼 한 층으로 된 2차원 물질이면서도 밴드갭을 가진 이황화몰리브덴(MoS2)을 도입,...
차세대 반도체 '흑린' 두께 자유자재로 조절한다 2016-10-27 12:00:35
만들어지는 산화물을 물로 세척하면 완전히 제거할 수 있고 흑린의자연 산화를 지연시키는 데도 효과적인 것으로 나타났다. 이번 연구 결과는 '미국화학회'(ACS)가 발행하는 국제학술지 '에이씨에스 나노'지난달 1일자 온라인판에 실렸다. jyoung@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단...
영하 90도에도 작동하는 반도체 소자 개발 2016-05-31 12:01:45
나노물질)에 차세대 나노반도체 소재로주목받고 있는 이셀레늄화텅스텐(WSe2)을 수직으로 쌓은 전자소자를 개발했다. 그래핀은 반도체 분야 '꿈의 신소재'로 불리지만, 전자의 에너지 차이인 밴드갭이 없어 반도체 소자로 이용하기 어려웠다. 연구팀은 그래핀에 밴드갭을 가진 이셀레늄화텅스텐을 접합해...
현택환 교수 "퀀텀닷 응용 가능성 무궁무진" 2016-05-26 11:04:10
하다. 그는 "퀀텀닷은 다른 말로 하면 반도체 나노입자인데 다양한 나노기술 중에 핵심 분야가 퀀텀닷"이라고 강조했다. 현 교수는 "나무토막이라면 그게 공 크기이든, 집채만 하든 성질이 변하지 않는데 퀀텀닷은 입자 크기에 따라 밴드갭 에너지가 바뀐다"고 설명했다. 밴드갭 에너지는 반도체의 중요...
미래 전자소재 '흑린 반도체 박막' 대량생산 기술 개발 2016-04-06 12:00:46
6일 환경소재분석본부 나노표면연구팀 이주한박사팀이 홍익대 박병남 교수팀과 함께 흑린 덩어리에서 원자 1∼3개 층 두께의 고결정성 흑린 박막을 대량 생산할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔다. 흑린은 층구조의 반도체 물질로 반도체 소자 동작에 필수요소지만 그래핀에는없는 에너지 밴드갭(0.2∼3eV)이 있어...
탄소나노튜브·나노결정성장기술로 고효율 녹색LED 구현 2016-01-08 12:00:20
효율을 높이는 연구를 수행, 탄소나노튜브 위에 질화물 반도체 나노구조를 성장시키는 방법으로 녹색 영역의 발광 효율을 크게 높일 수 있는 기반기술을 개발했다고 밝혔다. 한국연구재단 신진연구자사업 지원으로 수행된 이 연구 결과는 '사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에 게재됐다. 녹색 발광...
가시광 흡수율 4배 높인 초박막 광소재 개발<연구재단> 2015-08-18 12:00:59
3나노미터(nm) 두께의 얇은 광소재를 개발했다. 한국연구재단은 연세대 전기전자공학과 김형준 교수 연구팀이 태양전지와 광센터 등에 활용 가능한 초박막 광소재를 개발하는 데 성공했다고 18일 밝혔다. 연구팀은 기판 표면에 원자 단위로 얇게 박막을 씌우는 데 활용되던 원자층 증착법을 이 연구에 새롭게...
머리카락 10만분의 1 두께 물질로 '꿈의 반도체' 만든다 2015-08-13 21:04:49
흐르지 않도록 이동을 가로막는 에너지 장벽(밴드갭)이 필요하지만, 그래핀에 이런 밴드갭이 없다는 사실이 확인되면서 최근 이를 극복한 물질들이 속속 발굴되고 있다.연구진은 두께가 0.5㎚(나노미터·10억분의 1m)인 막 형태의 포스포린에 칼륨을 집어넣으면 반도체처럼 밴드갭이 생긴다는 사실을 알아냈다. 밴...
빛을 머리카락 1억분의 1 굵기로 모으는 3차원장치 개발 2015-06-15 10:55:54
식각기술을 도입해 3차원 구조의 4㎚급 갭-플라즈몬 안테나를 만들었다. 또 이를 통해삼차원 나노 공간(∼4x10x10㎚³) 안에 빛을 모아 굵기가 입사파의 40만분의 1보다가늘게 만드는 데 성공했다. 이 빛의 굵기는 지름이 100㎛정도인 머리카락의 1억분의 1보다 더 가늘다. 연구진은 이 기술을 데이터 통신과 정보...