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저의 가장 큰 강점은 '실험 데이터를 분석하고, 반복을 통해 변수 간 상관관계를 체계화하는 능력'입니다.
이 차전지 소재 연구는 단순히 새로운 조성을 개발하는 것에 그치지 않고, 복잡한 상호작용을 정량적으로 해석하고 재현 가능성을 확보하는 정밀한 실험 반복이 요구되는 분야입니다.
특히 이차전지 소재처럼 실험의 반복성과 장비 활용도가 중요한 분야에서는, 개별 연구자의 경험을 팀 전체가 공유할 수 있도록 시스템화하는 리더십이 매우 중요하다고 생각합니다.
이 경험은 연구 과정에서 실패는 당연히 발생할 수 있지만, 실패를 통해 배운 구조화된 분석이 오히려 다음 실험의 질을 높인다는 것을 알게 해주었습니다.
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관찰 결과, 해당 학생은 glovebox내에서의 작업 동선을 정리하지 못해 필연적으로 실수할 수밖에 없는 상황이었습니다.
저는 해당 실험장비 사용 시 주의사항을 도식화하여 공유하고, glovebox내 물품 배치를 설계도처럼 안내하였습니다.
특히 이차전지 소재처럼 실험의 반복성과 장비 활용도가 중요한 분야에서는, 개별 연구자의 경험을 팀 전체가 공유할 수 있도록 시스템화하는 리더십이 매우 중요하다고 생각합니다.
이차전지 음극재 연구 과정에서 리튬 침투 안정성을 확보하는 실험을 진행하던 중, 비정상적인 셀전압 급락 현상이 반복되어 실험 진행이 수차례 중단된 경험이 있었습니다.
예를 들어, 동일한 전해질을 서로 다른 제조일자별로 사용하여 오염 가능성을 확인하고, 이후에는 셀 조립자의 습도 조건, glovebox내 O₂ 수준, 전해질도포량의 오차범위 등을 모두 변수화하여 수치를 정리했습니다.
이 과정에서 무엇보다 중요한 것은 문제 앞에서 멈추지 않고, 냉정하게 데이터를 축적하며 하나씩 원인을 제거해 나가는 끈기와 태도였습니다.
음극재와 양극재 중 어떤 소재에 더 흥미를 느끼나요?
실리콘계 음극재와 같은 차세대 소재는 아직 상용화의 벽이 높지만, 그만큼 도전적이고 실험적 여지가 많다는 점에서 연구자로서의 열정을 자극합니다. |
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