Seoul National Univ. DMSE
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Seminar & Colloquium

Seminar & Colloquium
[세미나: 4월 22일(월), 오후 7시] Ph.D. Gyeong-Seok Hwang, UNIST(Ulsan National Institute of Science and Technology)

[세미나: 4월 22일(월), 오후 7시] Ph.D. Gyeong-Seok Hwang, UNIST(Ulsan National Institute of Science and Technology)

 

Title

나노역학에 기반한 고변형성 전자소자의 재료 및 구조적 설계

 

Speaker

Ph.D. Gyeong-Seok Hwang, Postdoctoral researcher in Department of Materials Science and Engineering, UNIST

 

* Education

- 2024 Combined Master & Ph.D. degree in Materials Science and Engineering, UNIST

- 2018 B.S. degree in Nano Materials Engineering and Energy Engineering, UNIST

 

* Experience

- 2018. 08. ~ present Research assistance & UNIST Scholarship (UNIST)

- 2023. 10. Best oral presentation award (KIM)

- 2022. 11. Best oral presentation award (ENGE 2022)

- 2021. 06. Best oral presentation award (KSMPE)

- 2021. 02. Bronze prize at the 27th Humantech paper award (Samsung Electronics)

- 2020. 10. Best student oral presentation award (KIM)

- 2019. 10. Best student oral presentation award (KIM)

- 2019. 04. Best student poster presentation award (KIM)

- 2017. 09. ~ 2017. 12. National Science and Engineering Scholarship (Republic of Korea)

- 2014. 03. ~ 2018. 8. Academic Performance Scholarship (UNIST)

 

| Date | Monday April 22th , 2024

| Time | 19:00 ~

| Venue | 33동 222호

 

[Abstract]

 최근 유연 및 신축성 전자소자에 대한 선행기술 개발이 상당 부분 진행되어 상용화가 시작되었고, 이러한 형태의 전자소자에 대한 수요도 꾸준히 증가하는 추세이다. 이렇게 굽힘(bending), 접힘(folding), 비틀림(twisting), 늘림(stretching) 등과 같은 다양한 변형모드에서도 최초의 기능성을 유지하면서 오랜 기간 안정적이고 신뢰성 있는 전자소자를 개발하기 위해서는 변형모드에 대한 분석과 함께 소자를 구성하는 재료의 물성을 파악하고, 소자 구성요소에 대한 구조적 설계가 함께 이루어져야 한다. 변형모드와 소자의 구조에 따라서 예상하지 못한 불균일 응력 분포가 발생할 수 있고, 이곳에 기계적으로 취약한 재료가 위치한다면 소자의 변형에 대한 성능과 신뢰성이 감소할 수 있기 때문이다. 하지만 전자소자 본연의 성능을 위하여 재료가 가지고 있는 고유의 기계적 물성이 변형에 취약한 재료를 사용할 수 있으므로, 변형모드 분석과 구조적 설계만을 이용하게 되면 유연성과 신뢰성을 확보하는데 한계점이 드러날 수 있다. 따라서 전자소자를 구성하는 재료 고유의 기계적 물성을 증가시킬 수 있다면 구조 설계적인 요소와 시너지 효과를 발휘할 것이고, 전체 전자소자의 유연성과 신뢰성을 혁신적으로 증가시킬 수 있다. 본 연구에서는 나노 스케일의 재료에 대한 고유의 기계적 물성을 정확하게 평가하는 방법을 적용하여 변형 시 전자소자 구조에 따른 구성재료에 가해지는 응력 분포의 분석을 통해 취약부를 검증하고, 취약부에 사용되는 재료 고유의 기계적 물성을 향상하고자 하였다. 또한, 재료의 구조적 설계를 바탕으로, 전체 전자소자의 유연성 및 신뢰성을 확보하는 기반기술을 확립하고자 하였다.

 

| Host | 강승균 교수(02-880-5756)