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이지석

이지석

소속

울산과학기술원 (에너지화학공학과)

AI요약

울산과학기술원 에너지화학공학과 이지석 교수는 첨단 재료 및 시스템 개발 분야에서 활발히 연구하고 있습니다. 이지석 교수의 주요 연구 성과는 홀로그래픽 패턴 발현 유기젤 제조, 3차원 프린팅 기술을 이용한 구조체 제작, 그리고 G, H, V 계열 신경작용제 및 유해 가스 탐지 센서 개발에 관한 혁신적인 특허들로 나타나고 있습니다. 본 내용은 이지석 교수가 보유한 다양한 특허 정보를 상세히 분석하여, 그의 전문성과 미래 기술 발전에 기여하는 바를 명확하게 제시하고 있습니다. 관심 있는 연구자 및 산업계 관계자분들께 귀중한 정보를 제공합니다.

기본 정보

연구자 프로필
이지석 프로필 사진
연구자 명이지석
직책교수
이메일jiseok@unist.ac.kr
재직 상태재직 중
부서 학과에너지화학공학과
사무실 번호82522172566
연구실AMHOLO
연구실 홈페이지https://www.3dmass.org/
홈페이지https://www.3dmass.org/resume
소속울산과학기술원

경력정보

회사명MIT 화학공학과
재직기간-
담당업무박사후 연구원
회사명UNIST 에너지 및 화학공학과
재직기간재직 중
담당업무조교수

중요 키워드

#3D 프린팅#홀로그램#화학 센서#광 제어#광경화성 소재#고분자#유해 가스 센서#나노복합체#바이오 센서#신경작용제 탐지#위조 방지#스마트 윈도우#광학 센서#디더링 마스크

연구 분야

연구 1기능성 고분자 소재 및 첨단 3D 프린팅 기술
내용본 연구실은 혁신적인 기능성 고분자 소재 개발과 이를 활용한 첨단 3D 프린팅 기술 연구에 매진하고 있습니다. 고분자 화학 및 광 반응성 고분자 합성을 통해 고분자 구조 및 자가 조립 공학 분야를 선도하며, 기능성 공액 고분자 나노복합체를 설계하여 새로운 물성과 기능을 구현합니다. 이러한 접근 방식은 재료 자체의 특성을 제어함으로써 원하는 형태와 기능을 가진 구조체를 만드는데 필수적입니다. 특히, 광경화성 공액 고분자를 이용한 맞춤형 마이크로 스테레오리소그래피 시스템을 자체 제작하여 3D 프린팅 응용 분야를 획기적으로 확장하고 있습니다. 이 시스템은 마스크리스 리소그래피 기술을 기반으로 자극 반응성 구조 발색 시스템 및 고해상도 프린팅을 가능하게 하여, 기존 3D 프린팅 기술의 한계를 뛰어넘는 정밀도와 복잡성을 제공합니다. 이를 통해 마이크로 스케일의 정교한 구조물을 자유롭게 제작할 수 있습니다. 또한, 고체 나노 입자 3D 프린팅 교차결합제의 보편적 설계 원리를 연구하여, 모든 고체 3D 프린팅을 위한 무기 나노 입자의 견고한 안정화를 달성했습니다. 이 기술은 다양한 무기 나노 입자를 포함하는 3D 구조체 제작을 가능하게 하여, 촉각 센서, 홀로그램 등 광범위한 응용 분야에서 새로운 가능성을 열고 있습니다. 이러한 연구는 바이오메디컬, 광학, 전자 산업 등 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션과 고부가가치 제품 개발에 기여하며, 특히 차세대 웨어러블 디바이스 및 스마트 시스템 구현에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.
연구 2광학 기반 스마트 센서 및 생화학 탐지 시스템
내용본 연구실은 고감도 광학 기반 스마트 센서 및 생화학 탐지 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 광학 촉각 센서 시스템 분야에서 동적 힘(법선 및 전단)을 실시간으로 감지할 수 있는 기술과 유연한 광학 촉각 센서를 개발하여, 로봇 공학, 인체 감지 인터페이스, 의료 진단 등 다양한 첨단 응용 분야에 기여하고 있습니다. 저희는 센싱 재료의 설계부터 시스템 통합에 이르는 전 과정에서 독자적인 기술을 확보하고 있습니다. 또한, 화학 센서, 유해 가스 센서, 바이오 센서 개발에 있어서도 탁월한 전문성을 보유하고 있으며, 특히 G, H, V 계열 신경작용제와 같은 유해 화학 물질을 신속하고 정확하게 탐지할 수 있는 패치 및 센서 기술을 개발하여 국방 및 안전 분야에 기여하고 있습니다. 특허로 등록된 ‘유해 가스 탐지 변색 센서’는 기존 센서의 한계를 뛰어넘어 넓은 범위의 유해 가스를 효과적으로 모니터링할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 광학 센서 기술은 환경 모니터링, 산업 안전, 그리고 바이오메디컬 진단에 이르기까지 폭넓게 적용될 수 있으며, 사회 안전망 강화와 국민 건강 증진에 실질적인 가치를 창출할 것입니다.
연구 3나노 재료 기반 광 제어 및 위조 방지 기술
내용본 연구실은 나노 재료를 기반으로 한 정밀한 광 제어 기술과 이를 응용한 첨단 위조 방지 시스템 개발에 앞장서고 있습니다. 핵심 연구 분야 중 하나는 업컨버전 나노 결정(UCNs)과 같은 무기 나노 입자의 특성 제어 및 응용입니다. 자극(pH, 온도, 빛) 반응성 업컨버전 나노 입자를 설계하고, 다중 UCNs 복합체의 조립 및 패터닝 기술을 개발하여 빛의 파장을 자유롭게 제어하며 다양한 색상을 구현합니다. 이러한 기술은 디스플레이, 광학 라벨링, 바이오 이미징 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다. 특히, 위조 방지 분야에서는 홀로그램 기술을 핵심적으로 활용합니다. ‘디더링 마스크를 이용한 홀로그래픽 패턴 발현 유기젤의 제조방법’ 및 ‘디더링 마스크에 기반한 홀로그램 색상 지정 시스템’ 특허에서 보여주듯이, 마스크리스 리소그래피 시스템을 통해 상업적으로 인코딩 및 디코딩이 가능한 고유의 위조 방지 홀로그램을 구현합니다. 또한, ‘어레이형 홀로그램을 이용한 암호화 시스템’ 특허는 보안 수준을 한층 강화하여, 제품의 진위 여부 판별뿐만 아니라 중요 정보 보호에도 활용될 수 있습니다. 본 연구는 나노 스케일에서 광학적 특성을 조작하여 보안성과 기능성을 동시에 갖춘 차세대 광 제어 및 위조 방지 솔루션을 제공하고 있습니다.

대외활동

활동 내용[수상 내역] - 2021년: 제27회 삼성휴먼테크논문대상 대상 - 2021년: 한국고분자학회 가상 구두발표 경진대회 우수발표상 - 2020년: 울산과학기술원 에너지화학공학과 최우수 대학원생상 - 2019년: 한국복합재료학회 우수발표학술상

학력

학력 사항Ph.D. (Macromolecular Science and Eng.) 2011 University of Michigan, Ann Arbor, MI MS (Chemical Engineering) 2005 Hanyang University, Seoul, Korea BS (Chemical Engineering) 2003 Hanyang University, Seoul, Korea