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제가 지향하는 연구자의 모습은 '현실의 한계를 기술로 뛰어넘는 사람'입니다. 고체 전해질은 높은 이온전도도, 계면 안정성, 공정적합성 등 여러 조건을 동시에 만족시켜야 하며, 이는 단순한 실험 반복이 아닌 정교한 변수제어와 분석적 사고를 요구합니다.
대학 시절, 산화물계고체 전해질의 합성실험에 참여하며 고온소결 조건에 따른 결정상 변화와 전도도 변화를 분석한 바 있으며, 이때 얻은 XRD 분석 경험과 EIS 측정 기반의 이온전도도 해석능력은 실무에서도 바로 활용 가능한 역량이라 자신합니다.
에코 프로 BM의 고체 전해질 개발은 이차전지의 구조 자체를 바꾸는 혁신적 기술이며, 저는 이러한 도전 속에서 작지만 결정적인 실험성과를 이끌어내는 연구자가 되고 싶습니다.
고체 전해질은 차세대 이차전지 기술의 핵심입니다.
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제가 지향하는 연구자의 모습은 '현실의 한계를 기술로 뛰어넘는 사람'입니다. 고체 전해질은 높은 이온전도도, 계면 안정성, 공정적합성 등 여러 조건을 동시에 만족시켜야 하며, 이는 단순한 실험 반복이 아닌 정교한 변수제어와 분석적 사고를 요구합니다.
에코 프로 BM의 고체 전해질 개발은 이차전지의 구조 자체를 바꾸는 혁신적 기술이며, 저는 이러한 도전 속에서 작지만 결정적인 실험성과를 이끌어내는 연구자가 되고 싶습니다.
저는 이를 이해하고 직접 다루기 위해 학부 3학년부터 관련 연구실에서 학부 연구생으로 활동하며 산화물계 및 황화물계고체 전해질의 합성 및 특성 분석을 수행해 왔습니다.
주요 연구 경험으로는 NASICON 계산화물고체 전해질(Na₃Zr₂Si₂ PO₁₂)의 저온 합성 공정 최적화를 수행한 프로젝트가 있습니다.
기존 문헌에 따르면 1200℃ 이상의 고온소결이 일반적이었지만, 실제 공정 적용성을 높이기 위해 1000℃ 이하의 소결 온도에서 결정상 안정성과 전도도 확보를 목표로 삼았습니다.
저는 실험설계부터 소결공정제어, XRD, SEM 분석, EIS 측정을 전담하였고, 소결 전 처리 방식과 소결시간 조절을 통해 결정 립성장과 계면 저항 제어를 유도했습니다.
또한, 황화물계고체 전해질(Li₆PS₅Cl)에 대한 실험에서는 고습 환경에서의 불안정성을 최소화하기 위한 보관 및 취급조건 최적화를 수행했습니다.
EcoP roBM의 고체 전해질 개발은 단순한 재료 성능 향상을 넘어서, 실제 셀 구조와 공정라인에 들어갈 수 있는 '적용 가능한 소재'를 만드는 일이라고 생각합니다. |
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