メインへ

KJCLUB 日韓文化交流へようこそ。

異筆号教授,発光ダイオード材料合成技術国産化

閲覧数 : 268
KO 255 최승훈 2,811,753

댶뷢뜂떝롻,뵯뚹_귽긆[긤띫뿿뜃맟땆뢱뜎럀돸

긂깑똮띙 | 딯럷볺쀍 2009-08-05 17:27 딯럷뙱빒 댶뷢뜂떝롻궕뜎됄럚믦뙟땰렭(NRL)궸럚믦궠귢궫렔빁궻뙟땰렭궳렳뙮귩궢궲궋귡.8뙉궻됆둾땆뢱럋룤댶뷢뜂]뙱묈돸둾됆떝롻

뙱럔붥뜂 6붥궻뭑멹귩댌궎둾뽦궳궇귡댿딙돸둾궼맯뼺뛊둾(BT), 륃뺪믅륪(IT), 긥긩뛊둾(NT) 궶궵궻빁뽰궸딈멳궸궶귡둾뽦궬. 111뙿궸궶귡뢂딖뿥뤭궻뫝궘궻뙱럔궫궭궻뭷덇궰궸됡궗궶궋뭑멹귩댌궎둾뽦궳궇귡댿딙돸둾궕뙸묆됆둾궻둱륲빁뽰궳댧뭫궱궋궫뿚뾕궼뭑멹궻듩떎뾎뙅뜃궕뷄륂궸떗궘궲뫝뾩궶돸둾밒갋븿뿚밒맜렲귩렃궰돸뜃븿궻뜃맟궕됀궬궔귞궬.

"댿딙귽깛긙긂뿕뾭륢}`@긞긏긙긂뵿돒" 맊둉띍룊둎뵯

"댿딙돸둾빁뽰듰뜎릐룊뼹멟뵿돒롥릐뚺" 딖뫲

뜞귏궳뫝궘궻뭑멹궻듩떎뾎뙅뜃뜃맟@궕뺪뜍궠귢궫궢궞궻궶궔궸묆밒궶뵿돒궫궭궼둎뵯롌궻뼹귩궰궚궲 "뼹멟뵿돒(named reaction)"궴뚁궽귢궲궋귡. 긐깏긦긿깑럫뽶(1912봏), 긢귻깑긚-귺깑_[뵿돒(1950봏), 긮긡귻긭뵿돒(1979봏) 궶궵궕묆밒궬. 궞귢귞뵿돒궴럫뽶귩둎뵯궢궫됆둾롌궫궭궼둊긩[긹깑뤮귩롷궚궫.

뜞귏궳뜎볙댿딙돸둾롌궫궭귖뫝궘궻릶궻뭑멹궻듩떎뾎뙅뜃뜃맟@궫궭귩뺪뜍궢궫궕귏궬듰뜎릐궕둎뵯궢궫뼹멟뵿돒궼궶궋. 댶뷢뜂(48) ]뙱묈돸둾됆떝롻궼맊둉띍룊궳댿딙귽깛긙긂귩뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐(cross-coupling reaction)귩믅궣궲 4~5뙿궻빁럔궕덇빁럔궸뢜먑궠귢귡_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐(multicomponent reaction)귩둎뵯궢궲댿딙돸둾빁뽰궔귞듰뜎릐띍룊궳뼹멟뵿돒궻롥릐뚺궸궶귡궞궴궳딖뫲궠귢궲궋귡.

걻댿딙귽깛긙긂뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐갋_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐맊둉띍룊둎뵯=뜞귏궳뼹멟뵿돒궴뚁궽귢귡뫝궘궻`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐긤깑궻뭷궳뭑멹궻듩떎뾎뙅뜃귩맯맟궥귡궻궸뿕뾭궠귢귡묆밒궶`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐궼 "긚`[깑뵿돒"궴 "Suzuki-뼟뽭덶궬궴뵿돒"궬.

긚`[깑뵿돒궻뤾뜃`깛긶긞긏`긃궳궇귡댿딙뭽먐(organotin) 돸뜃븿귩빶궸뜃맟궢궫뚣빁뿣궢궫뚣럊귦궶궚귢궽궶귞궶궔궯궫. 귏궫럊궯궫`깛긶긞긏`긃ligand(ligand갋뭷륲뙱럔궸뙅뜃궠귢궲궋귡귽긆깛귏궫궼빁럔)귞궕릂밯렔뫬궳둊`묪궥귡궻궳궼궶궘덇븫궬궚`묪궢궲댿딙뭽먐돸뜃븿궻벯맜궕뷄륂궸떗궘궲럀떾뙸뤾궸밙뾭궥귡궻궸뽦묋궕궇궯궫. 댿딙긼긂멹(organoboron) 돸뜃븿귩`깛긶긞긏`긃궳럊궎Suzuki-뼟뽭덶궬궴뵿돒귖`깛긶긞긏`긃귩빶궸뜃맟궢궫뚣빁뿣귩믅궢궲럊귦궶궚귢궽궶귞궶궋궢롥궸귺깏깑`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐궸궬궚밙뾭궠귢귡뙽둉궕궇궯궫.

궕떝롻궼뙱럔붥뜂 49붥궻귽깛긙긂궕 1렅귽긆깛돸긄긨깑긎[궕뷄륂궸믟궋궸귖궔궔귦귞궦릣궴_멹궸댝믦밒궴궋궎럷렳궸딈멳, 댿딙귽깛긙긂돸뜃븿귩`깛긶긞긏`긃궳럊궯궫벲몁밒궶밳돿뵿돒궴룣땸뵿돒, 궩궢궲`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐귩둎뵯궢궫. 벫궸댿딙귽깛긙긂귩뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐귩믅궣궲 4~5뙿궻빁럔궕덇빁럔궸뢜먑궠귢궫_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐귩맊둉띍룊궸둎뵯궢궲뭾뽞귩덙궋궲궋귡.

궕떝롻궼덇뵿돒뾢딇궳뭷듩뫬궻빁뿣궶궢궸뫝뾩궶|궚궕궺돸뜃븿궻뜃맟@귩둎뵯궢궫궕]댷뗠뫌귩뿕뾭궢궫_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐궼덇궰궻뵿돒됡믴궳몾궕듗뭁궶돸뜃븿궔귞뷄륂궸븸랦궶몾귩렃궰뾎@돸뜃븿귘맱뼤돸둾뭷듩뫬, 덀뽶돸뜃븿궫궭궻뜃맟궕됀궬궔귞봥땩씱됈궕뷄륂궸묈궖궋뙟땰빁뽰궳]돽귩롷궚궲궋귡. 궞궻떝롻궼 "뜞귏궳댿딙귽깛긙긂귩뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐궕둾둉궸뺪뜍궠귢궶궔궯궫궔귞궞귢귩뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐궴_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐귩귖궎궭귛궯궴뵯밯궠궧궫귞뼹멟뵿돒궻붒쀱궸뤵궕귡궞궴궳둴륪궥귡"궴뙻궯궫.

걻뵯뚹_귽긆[긤(OLED) 궶궵긢귻긚긵깒[럀떾봥땩씱됈묈궖궘궲=뙸띪먩릋뜎궫궭궕땆뢱먩뛱둳벦궻궫귕궸둷먰귩궢궲궋귡댿딙밺럔`묪띫뿿땩귂뵯뚹띫뿿뜃맟빁뽰궳띫뿿븿렲궫궭귩뜃맟궥귡궫귕궸궼뷠궦`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐궴_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐귩덇뱗댥뤵럊귦궶궚귢궽궶귞궶궋. 궞궻궫귕궸뵜묈궶뙟땰둎뵯뱤럱롌궞궻빁뽰궳맟귟뿧궯궲궋귡. 댿딙밺럔`묪띫뿿땩귂뵯떢띫뿿빁뽰궳덇붥뢣뾴궶궞궴궼띫뿿븿렲궻뜃맟궬. ]댷뗠뫌귩뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐땩귂궞귢귩뿕뾭궢궫_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐귩믅궣궲븿뿚갋돸둾밒맜렲궕뾆뢋궶댿딙띫뿿븿렲귩궋궘귞몓궘뜃맟궥귡궞궴궕궳궖귡궻궔궕긇긎궬.

뙸띪뜎볙궳럊귦귢귡귌궴귪궵궥귊궲궻띫뿿븿렲궫궭궼볷{궳뾃볺궠귢궲궋귡. 볷{궼]댷뗠뫌귩뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐땩귂_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐궸뫮궥귡뙶먵땆뢱귩뫝릶뺎뾎궢궲궋귡. 볷{궕댿딙밺럔`묪띫뿿빁뽰궳뙶먵땆뢱쀍귩뺎뾎궢궲궋귡덇뺴됦궕뜎궼뼹멟뵿돒땳궻뙶먵댿딙뵿돒땆뢱궼멣궘궶궋렳륃궬.

궕떝롻궕둎뵯궢궫귽깛긙긂귩뿕뾭궢궫밳돿뵿돒갋뭫궖듂궑뵿돒갋`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐땩귂_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐땆뢱궸뫮궢궲뜎볙둖맱뼤돸둾듫쁀딃떾귞궕묈궖궋듫륲귩뙥궧궲궋귡. 벫궸렅맊묆륃뺪긢귻긚긵깒[궳뽞뿧궯궲궋귡 OLED궻띫뿿븿렲궫궭귩뜃맟궥귡궫귕궸궼뷠궦`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐땩귂_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐긤깑귩뿕뾭궢궶궚귢궽궶귞궶궋궕뜎볙궳둎뵯궠귢궫뙶먵뵿돒땆뢱궕궶궘궲궩궻듩볷{궳둎뵯궠귢궫뵿돒땆뢱귩뿕뾭궥귡궴궔궇귡궋궼띫뿿븿렲귩멣쀊뢁볺궸딋귟|궔궯궲궋귡렳륃궬.

궕떝롻궼 "긢귻긚긵깒[럖뤾딮뽎궕땸귡 2006봏 9뮎긂긅깛궳땸봏 14]깗깛}긞긏?묈궖궘몵돿궢궲궋궲띫뿿븿렲궻뙶먵땆뢱귩둴뺎궢귝궎궴궥귡떍몚궕븮궬"궴 "귽깛긙긂귩뿕뾭궢궫`긅긞긏긽`@긞긏긙긂긫깛긂깛긐궴궞귢귩뿕뾭궢궫_긎깈깑긪긳긜깛긐깛긐긫깛긂깛긐땆뢱궸뫮궥귡롿뾴궕뷄륂궸묈궖궘궲봥땩씱됈궕묈궖궋궞궴궳딖뫲궥귡"궴뙻궯궫.

궕떝롻궼]뙱묈돸둾됆귩뫐떾궢궲 KAIST궳댿딙돸둾궸뢇럐갋뵊럐둾댧귩롷궚궫. 긚^깛긲긅[긤묈궳뵊럐궻뚣됡믴귩뢎궑궲 1991봏뺢뛝떝롻궸븢봀궢궲뚣둾{맟궴뙟땰뒋벍궸怜릋궢궲궋귡. 2003봏궔귞 3봏듩 "맊둉밒멠벑뙟땰롌럷떾"귩릩뛱궢궫궢 2006봏궔귞궼 "뜎됄럚믦뙟땰렭(NRL)"궸럚믦궠귢궲뙶먵땆뢱둎뵯궸뱖쀍궢궲궋귡.

맰뛱떍땆롌 saint@sed.co.kr
原文を見る

이필호 교수,발광다이오드 재료 합성기술 국산화

이필호 교수,발광다이오드 재료 합성기술 국산화

서울경제 | 기사입력 2009-08-05 17:27 기사원문 이필호 교수가 국가지정연구실(NRL)로 지정된 자신의 연구실에서 실험을 하고 있다.8월의 과학기술자상 이필호 강원대 화학과 교수

원자번호 6번인 탄소를 다루는 학문인 유기화학은 생명공학(BT), 정보통신(IT), 나노공학(NT) 등의 분야에 기초가 되는 학문이다. 111개가 되는 주기율표상의 많은 원자들 가운데 하나에 불과한 탄소를 다루는 학문인 유기화학이 현대 과학의 핵심 분야로 자리 잡은 이유는 탄소 간 공유결합이 매우 강해 다양한 화학적ㆍ물리적 성질을 가지는 화합물의 합성이 가능하기 때문이다.

"유기인듐 이용 촉매 짝지움 반응" 세계최초 개발

"유기화학 분야 한국인 첫 이름반응 주인공" 기대

지금까지 많은 탄소 간 공유결합 합성법이 보고됐고 이 가운데 대표적인 반응들은 개발자의 이름을 따 "이름반응(named reaction)"으로 불리고 있다. 그리냐르 시약(1912년), 딜스-알더 반응(1950년), 비티히 반응(1979년) 등이 대표적이다. 이들 반응과 시약을 개발한 과학자들은 모두 노벨상을 받았다.

지금까지 국내 유기화학자들도 많은 수의 탄소 간 공유결합 합성법들을 보고했으나 아직 한국인이 개발한 이름반응은 없다. 이필호(48) 강원대 화학과 교수는 세계 최초로 유기인듐을 이용한 촉매짝지움반응(cross-coupling reaction)을 통해 4~5개의 분자가 한 분자로 집적되는 다결합생성반응(multicomponent reaction)을 개발해 유기화학 분야에서 한국인 최초로 이름반응의 주인공이 될 것으로 기대되고 있다.

◇유기인듐 이용한 촉매짝지움반응ㆍ다결합생성반응 세계 최초 개발=지금까지 이름반응으로 불리는 많은 촉매짝지움반응들 중 탄소 간 공유결합을 생성하는 데 이용되는 대표적인 짝지움반응은 "스틸 반응"과 "스즈키-미야우라 반응"이다.

스틸 반응의 경우 친핵체인 유기주석(organotin) 화합물을 따로 합성한 후 분리한 뒤 사용해야 했다. 또 사용한 친핵체 리간드(ligandㆍ중심원자에 결합돼 있는 이온 또는 분자)들이 친전자체로 모두 전달되는 것이 아니라 일부만 전달되고 유기주석 화합물의 독성이 매우 강해서 산업현장에 적용하는 데 문제가 있었다. 유기붕소(organoboron) 화합물을 친핵체로 사용하는 스즈키-미야우라 반응도 친핵체를 따로 합성한 후 분리를 거쳐 사용해야 하며 주로 아릴짝지움반응에만 적용되는 한계가 있었다.

이 교수는 원자번호 49번인 인듐이 1차 이온화에너지가 매우 낮음에도 불구하고 물과 산소에 안정적이라는 사실에 기초, 유기인듐 화합물을 친핵체로 사용한 독창적인 첨가반응과 제거반응, 그리고 촉매짝지움반응을 개발했다. 특히 유기인듐을 이용한 촉매짝지움반응을 통해 4~5개의 분자가 한 분자로 집적된 다결합생성반응을 세계 최초로 개발해 주목을 받고 있다.

이 교수는 한 반응용기에서 중간체의 분리 없이 다양한 고리 화합물의 합성법을 개발했는데 전이금속을 이용한 다결합생성반응은 하나의 반응 과정에서 구조가 간단한 화합물로부터 매우 복잡한 구조를 가지는 유기화합물이나 정밀화학 중간체, 의약 화합물들의 합성이 가능하기 때문에 파급 효과가 매우 큰 연구 분야로 평가 받고 있다. 이 교수는 "지금까지 유기인듐을 이용한 촉매짝지움반응이 학계에 보고되지 않았기 때문에 이를 이용한 촉매짝지움반응과 다결합생성반응을 좀 더 발전시킨다면 이름반응의 반열에 오를 것으로 확신한다"고 말했다.

◇발광다이오드(OLED) 등 디스플레이산업 파급 효과 커=현재 선진국들이 기술 선점을 위해 각축전을 벌이고 있는 유기 전자전달 재료 및 발광재료 합성 분야에서 재료 물질들을 합성하기 위해서는 반드시 촉매짝지움반응과 다결합생성반응을 한번 이상 사용해야 한다. 이 때문에 막대한 연구개발 투자가 이 분야에서 이뤄지고 있다. 유기 전자전달 재료 및 발광 재료 분야에서 가장 중요한 것은 재료 물질의 합성이다. 전이금속을 이용한 촉매짝지움반응 및 이를 이용한 다결합생성반응을 통해 물리ㆍ화학적 성질이 우수한 유기재료 물질을 얼마나 빠르게 합성할 수 있느냐가 관건이다.

현재 국내에서 사용되는 거의 모든 재료 물질들은 일본에서 수입되고 있다. 일본은 전이금속을 이용한 촉매짝지움반응 및 다결합생성반응에 대한 원천기술을 다수 보유하고 있다. 일본이 유기 전자전달 재료 분야에서 원천기술력을 보유하고 있는 반면 우리나라는 이름반응급의 원천 유기반응 기술은 전무한 실정이다.

이 교수가 개발한 인듐을 이용한 첨가반응ㆍ치환반응ㆍ촉매짝지움반응 및 다결합생성반응 기술에 대해 국내외 정밀화학 관련 기업들이 큰 관심을 보이고 있다. 특히 차세대 정보 디스플레이로 부각되고 있는 OLED의 재료 물질들을 합성하기 위해서는 반드시 촉매짝지움반응 및 다결합생성반응들을 이용해야 하지만 국내에서 개발된 원천반응 기술이 없어 그동안 일본에서 개발된 반응 기술들을 이용하거나 혹은 재료 물질을 전량 수입에 의존하고 있는 실정이다.

이 교수는 "디스플레이 시장 규모가 지난 2006년 9조원에서 지난해 14조원막?크게 증가하고 있어 재료 물질의 원천기술을 확보하려는 경쟁이 치열하다"면서 "인듐을 이용한 촉매짝지움반응과 이를 이용한 다결합생성반응 기술에 대한 수요가 매우 크고 파급 효과가 클 것으로 기대한다"고 말했다.

이 교수는 강원대 화학과를 졸업하고 KAIST에서 유기화학으로 석ㆍ박사 학위를 받았다. 스탠퍼드대에서 박사후과정을 마치고 1991년 모교 교수로 부임해 후학 양성과 연구활동에 매진하고 있다. 2003년부터 3년간 "세계적 선도연구자사업"을 수행했으며 2006년부터는 "국가지정연구실(NRL)"로 지정돼 원천기술 개발에 노력하고 있다.

성행경기자 saint@sed.co.kr

いいね・コメントにはログインが必要です。

コメント ( 0 )

投稿一覧

2,811,753

  1. KO 255 낙수5444
  2. 閲覧数 : 319
    JA 0 natumikan3
  3. KO 255 최승훈
  4. 2642624 THANK YOU 1
    閲覧数 : 79
    KO 255 r007r
  5. 閲覧数 : 393
    JA 0 Member_52245
  6. 閲覧数 : 214
    KO 255 jjangggae
  7. 閲覧数 : 143
    KO 255 sbtm
  8. 閲覧数 : 212
    JA 255 blue_blue_blue
  9. JA 0 suisui666
  10. KO 0 Member_65664
  11. KO 0 big9cm
  12. KO 0 Member_65516
  13. KO 255 rtetete
  14. 2642634 グルジヤ 4
    閲覧数 : 112
    KO 255 computertop2
  15. 閲覧数 : 102
    KO 255 tiken22
  16. KO 0 Member_67127
  17. 閲覧数 : 71
    KO 255 jjangggae
  18. KO 255 fundoshi
  19. 閲覧数 : 86
    KO 255 r007r
  20. 閲覧数 : 112
    KO 0 Member_65516