류일 교수
Ryu, Ill
서울대학교 Department of Materials Science and Engineering · 재료과학
연구실 소개
류일 교수의 연구실은 나노소재의 기계적 거동과 안정성 향상을 핵심으로 삼고 있으며, 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 실리콘 나노소재의 부피 팽창과 균열 메커니즘을 전자현미경을 활용해 실시간으로 규명하고 있습니다. 또한, 나노구조의 크기와 표면 산화막이 전기화학적 성능에 미치는 영향, 그리고 탄소화 silicon 치환체를 통한 박막 구조의 내구성 향상 전략 등 나노스케일의 기계적 거동과 기계적 강화 메커니즘을 다룹니다. 특히, 실리콘 기반 나노소재의 반복적 충격과 팽창에 대한 거동을 정량적으로 분석하고, 이를 바탕으로 고성능 에너지 저장 소재의 설계 원리를 제시하고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15With its high specific capacity, silicon is a promising anode material for high-energy lithium-ion batteries, but volume expansion and fracture during lithium reaction have prevented implementation. Si nanostructures have shown resistance to fracture during cycling, but the critical effects of nanostructure size and native surface oxide on volume expansion and cycling performance are not understood. Here, we use an ex situ transmission electron microscopy technique to observe the same Si nanowir
Following an explosion of studies of silicon as a negative electrode for Li-ion batteries, the anomalous volumetric changes and fracture of lithiated single Si particles have attracted significant attention in various fields, including mechanics. However, in real batteries, lithiation occurs simultaneously in clusters of Si in a confined medium. Hence, understanding how the individual Si structures interact during lithiation in a closed space is necessary. Here, we demonstrate physical and mecha
A significant improvement of adhesion in thin-film structures is demonstrated using embedded ceramic-like amorphous silicon carbide films (a-SiC:H films). a-SiC:H films exhibit plasticity at the nanoscale and outstanding chemical and thermal stability unlike most materials. The multi-functionality and the ease of processing of the films have potential to offer a new toughening strategy for reliability of nanoscale device structures.
대표 연구 분야
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