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[천자 칼럼] 반도체 나노 경쟁 2022-10-05 17:32:49
신화 속 난쟁이 나노스(nanos)에서 유래한 말이다. ‘10억분의 1’ 단위를 잴 때 활용된다. 예컨대 1나노미터(nm)는 1m를 10억분의 1로 쪼갠 것이다. 머리카락 10만분의 1 두께로 광학 현미경을 써도 관찰할 수 없다. 일반인들이 다루기에 너무 작은 미진(微塵)의 세계다. 나노 개념을 처음 정립한 사람은 노벨물리학상...
세계적인 물리 석학 국양 DGIST 총장, 반도체 기술과 산업 대구시 특강 2022-08-31 07:55:58
받았다. 미국 AT&T Bell 연구소 재직 시 나노미터 규모의 초미시 세계를 확대해 볼 수 있는 주사터널링현미경(STM)을 개발해 나노과학분야의 선구자로 평가받고 있는 국가석학으로 서울대 연구처장, 삼성미래기술육성재단 이사장을 거쳐 현재 DGIST 총장으로 재직하고 있다. DGIST는 반도체 인력 양성 및 비메모리 기반...
반도체 광학장비 '슈퍼 을'…자이스 힘은 수학·물리학 2022-07-31 17:32:46
현미경을 개발한 176년 전통의 기업 자이스다. 지난 28일 기자가 자이스 반도체기술본부(SMT)를 방문했을 때 이곳은 건물 신축 공사가 한창이었다. 현장 관계자는 “극자외선(EUV) 광학시스템 생산 설비를 확충하기 위해 여념이 없다”고 말했다. 자이스는 삼성전자가 최근 양산을 시작한 3나노미터(㎚·1㎚는 10억분의...
벽돌폰이 스마트폰으로 진화…"자이스 반도체 노광 장비 덕분" 2022-07-31 17:19:53
높아진다는 수학 공식을 처음 고안해 광학현미경을 탄생시켰다. 개구수는 빛 등 빔이 아래쪽으로 진행하는 모습을 ‘뒤집힌 원뿔’로 볼 때, 원뿔 반(半)각에 삼각함수(사인)값을 취하고 매질 굴절률을 곱한 것이다. 현재 우리가 쓰는 스마트폰을 가능케 한 나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 단위 초미세 반도체 제조...
연세대 유하준 학생, 美 SPIE '광공학 장학금' 수상 2022-06-22 15:43:57
김동현 교수의 지도로 금속 나노칩을 이용한 고해상도 광학현미경 기술 개발에 주력해왔다. 특히 금속 나노 구조로부터 생체물질의 신호를 수십 나노미터 수준으로 관찰하는 등 바이오광학 분야에서 다양한 연구를 진행 중이다. 김 교수는 유 씨에 대해 "주도적으로 연구를 기획하고 실행하는 능력이 뛰어나다"고 평가했다....
포항, 노후 산단에 '첨단 옷' 입힌다 2022-06-13 17:50:44
세포막단백질연구소에 기업 전용 극저온전자현미경과 고성능 컴퓨터 시스템을 갖춘 구조 기반 백신 기술 상용화 시스템 개발에 본격 나선다. 포항시는 차세대 로봇산업 분야에서는 EV 배터리팩 해체 자동화 기술개발사업(61억원)을 유치해 로봇을 활용한 폐배터리 재활용시장 선점에 본격 나서는 발판을 마련했다. 와이어 ...
부산대, 암치료 핵심 난제 푼다 2022-06-06 17:42:07
도전한다. 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 나노과학기술과의 융합은 물론 극저온전자현미경 ‘Cryo-EM’을 적극 활용할 예정이다. 연구센터는 한국인의 암 사망 원인 2위인 간암을 중점적으로 연구할 예정이다. 간암은 수도권을 제외하고 동남권에서 발생률이 높은 데다, 생존율은 낮은 것으로 조사됐다. 이번 과제를 통...
'차세대' 소듐이온 배터리 발목 잡아온 수명 저하 원인 규명 2022-03-25 13:26:17
거쳐 합성한다. 연구진은 아르곤연구소의 나노물질센터(CNM) 투과전자현미경과 방사광가속기(APS)의 싱크로트론 X선을 활용해 이런 음극 소재 합성 과정을 실시간으로 원자 단위까지 들여다봤다. 그 결과, 온도를 급격히 낮출 때 음극 입자 표면의 매끄러움이 떨어지고 압력을 받는 곳이 많이 나타났으며 충방전 사이클이...
온실가스 메탄 연료로 바꾸는 세균 효소 구조 첫 확인 2022-03-18 16:00:30
수 있지 않겠냐는 생각에서 '나노디스크'라고 부르는 보호용 입자 안에 메탄영양 세균에서 나온 지방질로 세포막과 같은 지질이중막을 만든 뒤 효소를 끼워 넣었다. 이를 통해 효소 활동을 복원했으며, '저온전자현미경'(cryo-EM)을 이용해 처음으로 원자 단위에서 효소의 메탄산화 작용을 고해상도로...
공기 닿으면 색깔 변하는 구리, 단원자층 박막으로 산화 막는다 2022-03-17 02:00:00
했다. 고분해능 투과전자현미경을 활용해 이 박막을 관측한 결과 구리는 산화되지 않았다. 이는 연구진이 사용한 박막이 개발 시 한 층 수준의 원자층으로 무척 얇기 때문이다. 박막 표면 거칠기가 원자층 두 개 이상일 경우 산소는 구리 내부로 쉽게 침투한다. 그러나 박막이 완벽하게 평평하거나 단원자층일 경우에는...