We are looking for highly motivated postdoctoral, graduate, and undergraduate researchers
who can start after September 2026 or early 2027.
If you are interested in joining our group, please send a CV and research interests to donghwanji@inha.ac.kr.
아래 연구 분야로 대학원 진학에 관심 있는 학생은 CV와 간단한 자기소개를 donghwanji@inha.ac.kr로 이메일 바랍니다.
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우리 연구실은 고분자 기반 소재 연구개발을 통해 원천 소재 기술을 확보하고, 기존 기술의 한계를 소재 차원에서 극복하여 다양한 기술의 가치를 극대화하는 것을 목표로 합니다.
특히, 강도·강성·인성 등 기계적 물성이 우수한 플라스틱 소재와, 하이드로젤/엘라스토머/입자·콜로이드·섬유성 겔 등 다양한 연성 소재 및 점탄성 소재를 연구하고 있습니다. 이러한 소재들의 기계적 물성을 정밀하게 조절하여 기존 기술의 문제점을 해결하고, 여기에 다양한 기능성을 결합해 더욱 진보된 고성능 소재를 개발합니다.
목표하는 기계적 물성 및 기능성을 갖춘 플라스틱 소재, 연성 소재, 점탄성 소재로, 이를 순수 고분자 복합소재(여러 고분자의 혼합)와, 유무기 복합소재(금속/카본/무기입자/COF/MOF 등 나노·마이크로 입자의 혼합) 관점에서 탐구하고 있습니다.
특히 각 구성 요소(고분자, 입자 등)의 미시적 공간 구조를 제어하여 거시적 특성을 구현하는 데 중점을 두고 있습니다.
강도strength, 강성stiffness, 인성toughness, 탄성elasticity, 유연성flexibility, 신축성stretcability, 경도hardness, 점탄성viscoelasticity, 점접착성adhesion, 열/전기/이온전도성thermal/electrical/ionic conductivity, 형광fluorescence 등 다양한 기계적 물성과 기능성의 메커니즘을 이해하고, 이를 바탕으로 소재를 설계·합성·제작합니다.
그리고 외부자극(힘force, 염salt, 빛light, 열heat 등)이 물성에 미치는 영향을 평가하여 실제 활용 가능성을 검증합니다.
또한, 3D printer를 이용해 자유형상free-form factor 소재를 제작해 응용 가치를 더욱 확장하고 있습니다.
이러한 소재 물성에 대한 정확한 이해는 여러 디바이스, 센서, 바이오, 배터리, 반도체 등 다양한 분야 기술의 기초가 되며,
이를 기반으로 각기 다른 전문 분야의 연구실들과 협업하여 실증적 연구로 확장하고 있습니다.
+ If you are interested in building a local LLM model for polymeric engineering with me (a project that demands extraordinary passion and persistence compared to other projects), please contact me.
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