신소재 '흑린' 변형 모습 초고속 전자현미경으로 최초 포착

2020.09.28 15:13

 


흑린이 빛에 반응해 구조 변형이 나타나는 모습
 
[울산과학기술원 제공. 재판매 및 DB 금지]

울산과학기술원(UNIST)은 차세대 전자 소자의 소재 물질로 주목받고 있는 흑린(검은색 인·Black phosphorus)이 외부 빛에 반응해 주름처럼 구겨지는 전 과정을 최초로 포착했다고 28일 밝혔다.

 

울산과기원에 따르면 화학과 권오훈 교수팀은 흑린에 섬광을 비추는 방법으로 흑린 내부 미세 구조가 변형되는 전 과정을 관찰하는 데 성공했다.

 

흑린은 전자 소자나 나노 스케일 미세 기계(NEMS) 재료로 주목받는 물질이다.

 

이러한 소자 재료로 쓰려면 전기적 특성을 쉽게 바꿀 수 있는 재료여야 하는데, 흑린은 외부 자극으로 미세 구조가 변형되면 전기적 특성이 변하는 특이한 성질이 있다.

 

지금까지는 흑린이 외부 자극에 반응해 순간적으로 구조가 변하는 모습을 직접 관찰한 연구는 없었다.

 

나노미터(㎚·1㎚는 10억 분의 1m) 수준의 구조 변형을 일으키기 때문에 순간을 포착하기 힘든 데다, 원자 수준으로 얇은 흑린의 미세한 구조 변형을 보기 위해서는 특별한 관찰법이 필요했기 때문이다.

 


4차원(3차원 공간과 시간) 이미지로 재구성된 흑린 주름 형성
 
[울산과학기술원 제공. 재판매 및 DB 금지]

 

 

 

 

연구팀은 빛을 외부 자극으로 이용해 흑린의 미세 구조가 실시간으로 변하는 모습을 관찰했다.

 

짧은 순간의 반응을 포착하기 위해서 초고속 전자현미경을 이용했다.

 

초고속 전자현미경은 초고속 촬영 카메라처럼 아주 짧은 시간 간격으로 원자 수준의 움직임을 끊어 찍을 수 있다.

경축! 아무것도 안하여 에스천사게임즈가 새로운 모습으로 재오픈 하였습니다.
어린이용이며, 설치가 필요없는 브라우저 게임입니다.
https://s1004games.com

 

특히 연구팀은 초고속 전자현미경을 이용한 '암시야 이미징'(Dark field Imaging) 기법을 적용했다.

 

암시야 이미징은 전자빔이 물질 내부를 통과하면서 얻은 정보를 모아 이미지를 구성하는 방법이다.

 

연구팀은 현미경으로 얻은 2차원 이미지를 3차원으로 재구성한 뒤 시간 단위로 이어 붙이는 방법으로 흑린의 미세 구조가 변하는 전체 과정을 얻었다.

 

이를 통해 연구팀은 흑린을 구성하는 인 원자가 더 빼곡하고 탄탄하게 쌓여 있는 방향으로 구조 변형이 잘 생긴다는 사실을 발견했다.

 

 


권오훈 교수(오른쪽)와 김예진 연구원
 
[울산과학기술원 제공. 재판매 및 DB 금지]

 

권 교수는 "이번 연구는 흑린의 독특한 원자 배치 구조 때문에 발생하는 다양하고 특이한 성질을 빛을 이용해 아주 짧은 시간 단위로 조절할 수 있다는 것을 보였다는 점에서 실증적으로도 가치 있는 연구"라고 자평했다.

 

이번 연구 결과는 나노 분야 국제 학술지인 '에이씨에스 나노'(ACS Nano)에 9월 23일 자로 출판됐다.

 

연구 수행은 한국연구재단과 기초과학연구원(IBS), 삼성종합기술원 지원을 받아 이뤄졌다.

 

 

연합뉴스

[출처] http://dongascience.donga.com/news.php?idx=40186

 

 

본 웹사이트는 광고를 포함하고 있습니다.
광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 웹사이트 서버의 유지 및 관리, 그리고 기술 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
39 [전기/전자] 2037년에서야 가능한줄 알았는데…국내 연구진, 초미세 반도체 구현 성공 file 졸리운_곰 2024.07.04 238
38 [전기/전자] [사이언스 게시판] KAIST, '성능 극대화' 리튬금속전지 전해액 기술 개발 (이차전지 뉴스) file 졸리운_곰 2023.10.05 255
37 [전기/전자] 반도체·금속 성질 모두 갖는 새 나노입자 개발 file 졸리운_곰 2023.09.23 215
36 [전기전자] 빛으로 작동하는 '다진법 메모리' 가능성 열었다 file 졸리운_곰 2023.09.21 320
35 [전기전자] AI로 수소연료전지 촉매 개발…성공률·속도 획기적으로 높였다 file 졸리운_곰 2023.09.07 157
34 [전기,전자] 꿈의 신소재 '맥신', 대량생산 길 열렸다 file 졸리운_곰 2023.08.18 152
33 [랩큐멘터리]구글·인텔도 뛰어든 양자컴퓨터 세계로 '퀀텀점프' file 졸리운_곰 2021.02.01 169
32 높은 인성 및 전기 전도성을 가진 새로운 탄소 나노튜브 구조 졸리운_곰 2017.05.05 271
31 양자전산의 오류를 제거할 하드웨어를 개발하는 IBM file 졸리운_곰 2016.01.31 331
30 레이저 프로젝터에 영감을 받은 새로운 칩 기술 file 졸리운_곰 2016.01.31 337
29 나노 탄소 재료 로드 금속 촉매 연구 file 졸리운_곰 2016.01.31 272
28 4G 데이터 연결 기능을 제공하는 새로운 기술 개발 졸리운_곰 2015.10.01 269
27 SSD 표준 규격, 4년 만에 갱신 file 졸리운_곰 2015.09.27 269
26 빛으로 전력을 생산하는 새로운 배터리 개발 file 졸리운_곰 2015.09.27 333
25 NRAM의 조기 실용화 목표 file 졸리운_곰 2015.09.27 259
24 전자 현미경 이용해 반도체 pn 접합의 계면 전기장 관찰 성공 file 졸리운_곰 2015.09.27 722
23 사용자용 가상현실 헤드셋 장치 개발 졸리운_곰 2015.09.27 263
22 포논 충돌 간의 거리를 계산하는 툴 졸리운_곰 2015.06.09 463
21 고용량 축전지의 소스가 되는 목재 졸리운_곰 2015.06.07 241
20 매우 효율적인 광학 기반 컴퓨터 file 졸리운_곰 2015.06.07 268
대표 김성준 주소 : 경기 용인 분당수지 U타워 등록번호 : 142-07-27414
통신판매업 신고 : 제2012-용인수지-0185호 출판업 신고 : 수지구청 제 123호 개인정보보호최고책임자 : 김성준 sjkim70@stechstar.com
대표전화 : 010-4589-2193 [fax] 02-6280-1294 COPYRIGHT(C) stechstar.com ALL RIGHTS RESERVED