김대원 교수
Daewon Kim
경희대학교 전자공학과 · 공학
연구실 소개
김대원 교수의 연구실은 에너지 저장 및 수확 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 초충전기(스퍼카패시터)의 고성능 전극 재료 개발, 특히 메탈 할라이드 및 나노구조 복합재료를 활용한 하이브리드 슈퍼커퍼시터의 전기화학적 성능 향상에 중점을 두고 있습니다. 또한, 환경에 유리하고 내구성이 뛰어난 티브로전기 소자(TEG)와 같은 기계적 에너지 수확 기술의 개발을 통해 지속 가능한 에너지 솔루션을 모색하고 있습니다. 특히 나노구조 제어와 표면 기능화 기술을 접목해 실용성과 안정성을 동시에 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15Supercapacitors (SCs) are becoming more crucial for alternative energy storage because of their high-power density, quick charge and discharge rates, and lasting cycle life. As global energy demand upsurges and environmental concerns over fossil fuel consumption intensify, the need for efficient, sustainable energy storage systems is greater than ever. This inclusive review explores the fundamentals of SC technology, including design elements, key components, and recent advancements in materials
Abstract Metal–organic frameworks derived metal chalcogenides as a new class of active materials can abolish the existing challenges in supercapacitors with their large electroactive sites and enhanced electrochemical conductivities. With its adequate conductivity and electrochemical properties, tellurium based metal chalcogenide electrodes can deliver better electrochemical performances than other chalcogenides. Herein, CuCoTe honeycomb‐like nanosheets are grown on nickel foam (CuCoTe HNSs/NF)
A 3D soft lithography casting process with sugar templates with varying grain sizes for different pore sizes is utilized to fabricate a triboelectric sponge (TES) with superhydrophobicity and elasticity, which are essential factors for immunity to the effects of humidity and to impart good mechanical stability. The unique micro–nano structure in the TES enhances the electrical output performance due to an increased effective contact area. As a service to our authors and readers, this journal pro
Mixed metal chalcogenide nanoarchitectures have been attracting enormous attention as battery-type electrodes for hybrid supercapacitors (HSCs) owing to their enhanced electrochemical (EC) performance. Despite having high electrical conductivity and good EC properties, tellurium has not been fully utilized in metal chalcogenide electrodes as much as sulfur and selenium. Herein, a facile strategy for the fabrication of nickel and iron (NiFe) mixed metal telluride hierarchical nanorods (MMT HNRs)
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