김종백 교수
Jong-Baeck Kim
연세대학교 기계공학부
연구실 소개
김종백 교수의 연구실은 마찰 에너지 수확, 고온에서의 기계적 축적 성능, 그리고 생체 센서 기반의 실시간 감지 기술을 핵심으로 하는 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 직물 기반의 에너지 수확 소재 개발과 고온 환경에서의 기계적 성능 분석을 통해 실생활 응용이 가능한 스마트 소재를 개발하고 있으며, 생체 감지 기술 분야에선 간편하고 실시간으로 박테리아를 감지할 수 있는 용이한 센서 기술을 확립하고 있습니다. 이는 에너지 효율 향상과 생체의료 기술의 융합을 목표로 하고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
4This paper presents an experimental investigation of the dynamic force performance of gas foil bearings (GFBs) at high temperatures. A dynamic performance test rig with a GFB mounted on a rotating hollow shaft, heated by a cartridge heater inside the hollow shaft, andexcited by two orthogonally positioned electromagnetic shakers determines the frequency dependent stiffness and damping coefficientsof the test GFB for increasing shaft temperatures. The test heater temperatures are 21°C (room tempe
In this study, we demonstrated a triboelectric nanogenerator composed of a vertical column, and a cylindrical shell, for omnidirectional wind energy harvesting. With a simple structure using a metal wire, the height between the two triboelectric materials can be maintained, and the Al coated shell can also be electrically connected to the electrode. When the shell is deformed by wind, its Al layer and Polytetrafluoroethylene (PTFE) on the outside of the column can be triboelectrically charged. T
A biosensor based on the measurement of capacitance changes has been designed and fabricated for simple and real-time detection of bacteria. Compared to an impedance measurement technique, the capacitance measurement can makeadditional measurement circuits simpler, which improves a compatability for integration between the sensor and circuit.The fabricated sensor was characterized by detecting Escherichia coli(E. coli). The capacitance changes measured by thesensor were proportional to E. coli c
본 연구의 목적은 첫째 마찰 시 직물의 면적을 증가시켜 에너지 수확의 효율을 높일 수 있는 입체 자수 기법 및 전도성 직물 재료를 탐색하고, 둘째 높은 효율을 보이는 입체 자수 기법을 토대로 브러싱 가공을 실시하여 가공 후의 발생 전압을 분석하며, 셋째 이를 근거로 마찰 에너지 수확 증대형 직물의 구조를 탐색하는 것이다. 이를 위해 다음의 두 가지 실험을 실시하였다. “실험 Ⅰ”에서는 인체로부터 마찰 에너지를 수확하는 효율에 영향을 미치는 직물 내 주요 변인으로, 1) 입체 자수 기법(사틴 기법, 파일 기법), 2) 전도성 직물 재료(구리 기반 MPF, 니켈 기반 MPF)를 선정하고, 이 두 변인들의 조합에 따른 4개의 시료를 제작하여 마찰 시 발생 전압의 차이를 비교 분석하였다. “실험 Ⅱ”에서는 높은 효율을 보이는 입체 자수 방식의 시료를 대상으로 브러싱 가공을 실시하여 가공 후의 발생 전압을 분석하였다. 그 결과, 두 전도성 직물 재료 모두에 있어서 파일 자수 직물 구조가 사틴
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