UNIST · Materials Science
한 기 초 교수의 연구실은 고성능 섬유 및 나노복합재료의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 고온에 견디는 강력한 고분자 섬유(PBO, 아라미드 등)와 탄소나노튜브, 그래핀을 포함한 나노소재를 활용한 복합섬유의 설계 및 응용을 연구하고 있습니다. 기계적 강도, 전기적 전도성, 열적 안정성을 동시에 확보한 고성능 섬유의 제조 기술과, 이들을 기반으로 한 스마트 센서 및 구조용 복합재료의 개발이 핵심 과제입니다. 또한, 고분자 구조 제어를 통한 물성 조절 및 나노입자와의 상호작용 메커니즘 규명에도 주력하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Abstract This paper traces the historical development of high temperature resistant rigid‐rod polymers. Synthesis, fiber processing, structure, properties, and applications of poly( p ‐phenylene benzobisoxazole) (PBO) fibers have been discussed. After nearly 20 years of development in the United States and Japan, PBO fiber was commercialized with the trade name Zylon® in 1998. Properties of this fiber have been compared with the properties of poly(ethylene terephthalate) (PET), thermotropic poly
Research toward carbon nanotube fibers that are light yet extremely strong is progressing rapidly.
Textile-based sensors can perceive and respond to environmental stimuli in daily life, and hence are critical components of wearable devices.
Poly(vinylidene fluoride) (PVDF)/graphene oxide (GO) nanocomposite fibers were dry-jet wet spun at the GO concentrations of 0, 1, and 2 wt % with respect to the polymer. The as-spun fibers were drawn in the draw ratio (DR) range of 2-6.5, and the correlation between the PVDF chain conformation and the mechanical properties of the fibers upon drawing has been studied by two-dimensional correlation spectroscopy of Fourier-transformed infrared, wide-angle X-ray diffraction, differential scanning ca