Atomic-Scale Damage Mechanisms and Electro-Mechanical Reliability Design of 2D Materials for Freeform Displays under Multi-Mode Deformation
개인기초연구(과기정통부)(R&D) · 우수연구-핵심연구(전략형)
2026년
2710113037
과학기술정보통신부
한국연구재단
울산과학기술원
이종훈
12명
2026.09.01 ~ 2027.08.31
2026.09.01 ~ 2029.08.31
1.9억원
1.9억원
기초연구
대학
울산광역시 울주군
재료 > 분석/물성 평가기술 > 재료구조/조직 분석기술
2차원 소재 적층 구조(그래핀·TMDCs·h-BN)에 인장·전단·굽힘의 단일 변형 모드를 독립적으로 인가하여, 원자스케일 구조 변화와 전기적 물성 열화의 실시간 상관관계를 세계 최초로 규명하고, 프리폼 디스플레이 적용을 위한 전기-기계 신뢰성 허용 범위 및 2차원 소재 설계 기준을 도출한다.
... 재구성·계면 박리 등 파괴 메커니즘을 원자스케일에서 세계 최초로 실험적으로 규명하고 구조-기계 거동 상관성 데이터베이스를 구축한다. 동시에 굽힘 모드를 포함한 전 변형 모드에서 전기 측정이 가능하도록 전극 구조를 재설계한 독자 개발 E-PTP device 플랫폼을 구축한다.- 2단계(3년차)에서는 E-PTP device를 활용하여 각 단일 변형 모드별 손상 메커니즘이 ...
- 학술적 측면: 굽힘·전단 변형 하 2차원 소재의 층간 슬라이딩·격자 재구성·전기 열화 연동 메커니즘에 관한 세계 최초의 실험적 규명 결과를 SCI 최고 수준 저널에 게재하고, 나노소재 전기-기계 신뢰성 연구 분야의 원천 지식 기반을 확립한다.- 산업적 측면: 도출된 소재 설계 기준(허용 변형 범위·최적 두께·적층각·이종접합 설계 조건)은 삼성디스플레이·...