연구계획 : 고효율 기능성 소재 설계 및 메커니즘 규명
단순히 논문을 위한 연구가 아니라, 인류의 삶을 더 깨끗하고 편리하게 만들 수 있는 화학적 메커니즘 을 규명하고 싶다는 사명감이 저를 한양대학교로 이끌었습니다.
연구의 중기단계에서는 설계된 가설을 바탕으로 다양한 조건에서의 하이브리드 소재 합성을 시도하겠습니다.
특히 실시간 분석기술을 활용하여 충·방전 과정 중에 일어나는 소재의 구조적 변화와 이온이동 메커니즘을 분자 수준에서 관찰하는 연구를 수행하고 싶습니다.
학부 시절, 화학 전공자로서 갖춰야 할 기초지식을 탄탄히 하기 위해 유기화학, 분석화학, 물리화학, 무기화학 등 주요 교과목에서 우수한 성적을 거두었으며, 특히 물질의 구조분석과 합성에 관한 실험과목에 깊은 흥미를 느꼈습니다.
한양대학교 화학과는 국내 최고 수준의 분석 장비와 연구시설을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 학계와 산업계를 선도하는 교수진의 지도 아래 실질적인 임팩트를 창출하는 연구가 이루어지고 있기 때문입니다.
학부 과정을 거치며 기본적인 화학원리를 습득했지만, 실제 복잡한 시스템 내에서 물질의 거동을 제어하고 분석하는 데에는 더 깊은 수준의 학문적 탐구가 필요함을 절실히 느꼈습니다.
특히 미세한 구조적 차이가 물질의 효율성을 극적으로 변화시키는 촉매화학이나 기능성 신소재 분야에 관심을 갖게 되면서, 고도화된 합성기법과 핵자기 공명분산, 투과전자현미경 등 정밀분석 장비를 능숙하게 다루는 전문역량을 쌓고 싶다는 갈망이 커졌습니다.
탄소중립을 위한 이산화탄소 포집 및 전환기술, 고효율 차세대 배터리 소재 개발 등 현재 한양대학교 화학과에서 활발히 연구되고 있는 주제들은 저의 연구지향점과 일치합니다.
대학원 입학 후 제가 집중하고자 하는 연구 분야는 유기물과 무기물의 장점을 결합한 하이브리드나노소재의 설계 및 합성입니다.
특히 유기금속화학과 고분자화학의 융합을 통해 분자 수준에서 구조를 정밀하게 제어할 수 있는 합성 경로를 설계하는 데 주력하겠습니다.
특히 실시간 분석기술을 활용하여 충·방전 과정 중에 일어나는 소재의 구조적 변화와 이온이동 메커니즘을 분자 수준에서 관찰하는 연구를 수행하고 싶습니다.