semiconductor ㅣ 반도채 ㅣ 반도
이야기를 들어보세요. 동에 번쩍, 서에 번쩍! 팔방미인 양자점 녹은 유리에 금속 또는 반도체 불순물이 섞이면 투명한 유리에 다양한 색깔이 나타납니다. 유리 안에서 불순물 입자의 크기가 수 나노미터(nm) 정도로 작아지면, 크기에 따라 특정 색깔의 빛을 방출하는 양자점이 되기 때문이에요. 옛날 ...
내보내잖아요. 레이저의 원리를 설명하기 위해서는 양자역학을 알아야 해요. 통신과 반도체 기술에도 양자역학이 많이 쓰이고 있죠. 조관호 독자 기자MIT에서 강의하실 때 특별히 강조하시는 부분이 있나요? 소통이죠. 연구를 하면 할수록 느끼는 건데, 전문적인 지식을 많이 아는 것보다 중요한 건 ...
전기가 통하며 빛을 발하는 성질이 있습니다. 그래서 신재생 에너지를 생산하거나 반도체, 전기차 등 첨단 산업의 주원료로 쓰여요. 그중에서도 강력한 자성을 띠는 자석을 만드는 데 쓰이는 네오디뮴은 컴퓨터 하드디스크 같은 전자 제품의 효율성을 높이는 주요한 원료입니다. 현재 전 세계 ...
세계에서 가장 유명한 접착 테이프는 ‘스카치테이프’입니다. 스카치테이프는 미국 회사 3M에서 만든 접착제가 발린 셀로판테이프의 상표명이에요. 1930년, 3M의 ... 정리● 그래핀 : 흑연의 구성 물질인 탄소 원자가 한 겹으로 결합한 물질. 미래 반도체나 우주선의 재료로 주목받고 있다 ...
호기심을 과학적으로 해결할 수 있다면 그 자체로도 목적이 되죠. 신약을 개발하고 반도체를 설계하고 우주 추진체를 개발하는 크고 숭고한 목표를 두는 것도 중요하지만, 이번 연구만큼은 순수한 호기심이 목적이라는 것을 바꾸고 싶지 않았어요.” 과학하는 사람의 순수한 호기심을 강조한 신 ...
전자가 도선을 따라 흐르면서 전류가 발생합니다. 만약 댄버스의 팔이 태양전지처럼 반도체로 구성돼 있다면 광자를 흡수하고 그 과정에서 전자를 방출해 빔을 발사하는 상상도 해볼 수 있습니다. 광자의 에너지를 활용하는 사례는 또 있습니다. 지구에서 수만 km 떨어진 우주에서 말입니다. 2019년 ...
견문을 넓힐 수 있어요. 저도 진로로 수학자만 생각했는데 다양한 IT 기업이나 첨단 반도체 기업을 이끄는 선배들을 보며 여러 진로를 생각하게 됐어요. Q. 앞으로 목표는 뭐예요? 수학 연구를 도울 수 있는 인공지능을 만드는 것이 꿈이에요. 2022년 2월호 에서 증명 보조 프로그램인 린 ...
큐비트를 만드는 ‘초전도’, 인공적으로 양자점을 만들어 마이크로파로 제어하는 ‘반도체양자점’, 원자의 이온을 레이저로 포획해 제어하는 ‘이온 트랩’ 방식 등을 사용했다. 현재 가장 많이 사용되는 방식은 초전도 방식으로 구글과 IBM에서 만든 양자컴퓨터에 쓰인다. 하지만 초전도 방식은 ...
전도대로 이동하기 위해 필요한 에너지가 더 커진다. 이에 따라 에너지를 흡수한 반도체 나노입자가 점점 더 큰 에너지에 해당하는 빛을 발광하게 된다. 가시광선 영역에서 빛은 에너지에 따라 다양한 색을 띤다. 양자점은 이 점을 이용해 크기를 조절해 가며 다양한 색을 내는 소재다. 따라서 크기가 ...
기술 중 하나로 꼽히고 있다. 나노과학은 1990년대부터 2010년대까지 디스플레이, 배터리, 반도체 등 여러 분야에서 1차 혁신을 일으켰다. 나노의학은 나노과학이 일으킬 2차 혁신으로 거론된다. “나노의학은 단순히 지금 있는 의학을 한 단계 더 발전시키는 게 목표가 아닙니다.” 천 단장은 ...