그래핀

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전자장치 속에 그래핀을 결합한 플렉서블 디스플레이는 케임브리지 그래핀 센터(Cambridge Graphene Centre)와 Plastic Logic에 의해서 증명되었다. 이것은 트랜지스터 기반의 플렉서블 장치 속에 그래핀을 적용한 최초의 연구결과이다.

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연료전지는 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 시스템인데요, 기존의 화석에너지의 경우에는 자원의 고갈 문제 이외에도 대기오염물 배출이 심각한 문제가 되고 있습니다. 이와는 달리 연료전지는 원료로서 수소, 메탄올, 천연가스 등을 사용하게 되고, 반응 부산물로 물만을 발생시키게 되므로 친환경에너지로 구분되고 있습니다.

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호주 연구진은 다양한 형태의 그래핀을 제조할 수 있는 새로운 방법을 개발했다. 원자 한 개 두께의 그래핀 시트가 현재 산업을 발전시키는데 중요한 역할을 할 것이라고 많은 과학자들은 생각한다. 이것은 인간 활동의 모든 측면에 영향을 끼칠 수 있는 가능성을 가지고 있다.

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중국과 영국 연구진은 유전체 표면 위에 2차원 재료를 성장시킬 수 있는 새로운 방법을 개발했다. 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD)을 위한 시드 층(seed layer)으로서 단면 불소화 그래핀(single-sided fluorinated graphene, SFG) 또는 육방정계 질화붕소(h-BN)와 같은 2차원 유전체 물질을 이용했다.

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국립 물리학 연구소(National Physical Laboratory)의 연구진은 그래핀 장치의 모서리 전도성이 중심부 전도성가 다르다는 것을 발견했다. 이번 연구진은 그래핀 채널의 중심 부위가 전자 전도성(n-도핑)을 가지는데 반해서 모서리는 홀 전도(p-도핑)를 가진다는 것을 발견했다.

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흑린이 21세기의 새로운 소재로 등장했다. 캐나다의 맥길대와 몬트리올대의 공동 연구진은 인(P)의 동소체인 흑린(black phosphorus)이 칩 위에 더 많은 트랜지스터를 집적할 수 있게 한다는 것을 증명했다.

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미국 연구진은 광촉매를 위한 플랫폼으로서 그래핀의 안정성에 대한 새로운 연구결과를 발표했다. 2004년 이후로, 그래핀은 다양한 전기화학적 및 광촉매적 분야에 적용할 수 있는 플랫폼으로 각광을 받고 있다. 플랫폼은 나노구조의 촉매 재료를 고정하는데 상당히 안정적이고 높은 표면적을 가지고 있다. 그래핀 산화물의 형태로 용액 기반의 그래핀을 만들 수 있었기 때문에, 그래핀 기반의 나노복합물의 생성을 위한 새로운 습식-화학적 방법이 가능해졌다.

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국내 연구진이 기존 반도체 공정을 활용해 그래핀을 손쉽게 만드는 기술을 개발했습니다. 고려대 화공생명공학과 김지현 교수팀은 산업 현장에서 사용하고 있는 반도체 공정에서 실리콘 웨이퍼에 그래핀을 직접 생성시킬 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔습니다.

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맨체스터 대학(University of Manchester)의 연구진은 그래핀이 새로운 종류의 포토닉스 기반의 화학적 센서와 광-검출기로 사용될 수 있다는 것을 증명했다.

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‘광전소자’라는 말은 낯설다. 반면 ‘LED’라고 부르는 발광다이오드는 친숙하다. 광전소자와 발광다이오드는 서로 다른 것이 아니다. 발광다이오드는 광전소자 중 광전 발신기에 속하는 반도체 소자를 말한다. 광전소자는 쉽게 말해 빛 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 원소를 말한다.

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