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학술상수상자

2019년도 학술상 자연이공부문 수상자

강윤찬 교수

강윤찬 교수 자연이공부문

  • 2014 - 현 재 고려대학교 공과대학 신소재공학부 교수
  • 2004 - 2014 건국대학교 교수/총장석학교수
  • 2000 - 2004 한국화학연구원 선임연구원/연구팀장
  • 2015 - 2016 RSC Advances (영국왕립화학회 저널) 부편집장
  • 2018 - 현 재 한국세라믹학회 편집위원

강윤찬 교수는 에어로졸 공정에 의한 소재의 나노구조체 합성 및 나노 소재 상용화를 위한 대량 합성 기술 분야를 선도하고 있는 전문가이며, 이들 소재들을 차세대 배터리, 바이오 촉매, 적층 세라믹 커패시터 등의 다양한 분야에 적용하는 연구들을 수행하고 있다. 기존의 나노구조체 합성 기술은 공정이 복잡하고 대량 생산에 한계를 가지고 있었다. 강윤찬 교수는 이러한 한계를 뛰어넘을 수 있는 에어로졸 공정 기술들을 개발함으로서 나노구조체의 실용화 가능성을 한 단계 높였다는 평가를 받고 있다. 이러한 연구 결과들의 산물로 재료 분야의 권위 있는 학술지들인 Advanced Materials, ACS Nano, Advanced Functional Materials, Nano Energy 등에 최근 10년간 총 375편의 SCI (국제 저명
학술지) 논문들을 발표하였으며, 2014년 9월 고려대학교 신소재공학부에 초빙교수로 임용된 이후 짧은 기간이지만 고려대학교의 폭넓은 연구 지원과 뛰어난 학생 연구원들과의 협력을 바탕으로 총 163편의 SCI 논문들을 발표하였을 정도로 활발한 연구 활동을 수행하고 있고, 고려대학교에 박사 후 연구원으로 임용된 3명의 박사들을 모두 국립대학교와 정부출연연구소에 임용 시키는 등 앞으로 학교를 빛낼 후학 양성에도 힘을 쏟고 있다.
강윤찬 교수는 또한 그동안의 연구 업적들을 인정받아 Tsinghua University Press에서 수여하는 Top Papers Award (2018), 국가연구개발 우수성과 100선 (2015), 고려대학교 석탑연구상 (2017, 2018), 한국세라믹학회 학술기여상 (2018) 등을 수상하였다.

주요논문 및 저서

  • <저서목록 및 주요논문>
  • ■ Yolk-Shell Structured Assembly of Bamboo-Like Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes Embedded with Co nanocrystals
  • and Their Application as Cathode Material for Li-S Batteries. Advanced Functional Materials (2018)
  • ■ Synthesis of Uniquely Structured SnO2 Hollow Nanoplates and Their Electrochemical Properties for Li-ion Storage.
  • Advanced Functional Materials (2017)
  • ■ Design and Synthesis of Multiroom-Structured Transition Metal Compounds (Oxide, Sulfide, Selenide)–Carbon Hybrid
  • Microspheres as Advanced Anode Materials for Na- and Li-Ion Batteries. Nano Energy (2016)
  • ■ Design and Synthesis of Bubble-Nanorod-Structured Fe2O3–Carbon Nanofibers as Advanced Anode Material for Li-Ion
  • Batteries. ACS Nano (2015)
  • ■ Three-Dimensional MoS2-Graphene Microspheres Consisting of Multiple Nanospheres with Superior Sodium Ion
  • Storage Properties. Advanced Functional Materials (2015)
  • ■ Synthesis of hierarchical structured Fe2O3 rod clusters with numerous empty nanovoids via the Kirkendall effect and
  • their electrochemical properties for lithium-ion storage. Journal of Materials Chemistry A (2018)
  • ■ Design and Synthesis of Spherical Multicomponent Aggregates Composed of Core-Shell, Yolk-Shell, and Hollow
  • Nanospheres and Their Lithium-Ion Storage Performances. Small (2018)
  • ■ Carbon microspheres with well-developed micro- and mesopores as excellent selenium host materials for lithium–
  • selenium batteries with superior performances. Journal of Materials Chemistry A (2018)

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