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제가 연세대학교 이차전지융합공학협동 과정을 선택한 이유는 이 학과가 단순한 전지 소재 연구를 넘어, 전기화학, 재료공정, 시스템 제어 등 다양한 학문이 융합된 통합 연구를 수행할 수 있는 환경을 갖추고 있기 때문입니다.
입학 후 저는 이차전지의 성능을 결정하는 핵심 요소인 전극 소재와 계면 반응 메커니즘을 심도 있게 연구하고자 합니다.
특히 양극소재의 구조안정성과 전해질 분해반응 간의 상관관계를 규명하여, 고에너지 밀도 전지의 수명 향상에 기여하는 연구를 수행할 계획입니다.
실험적으로는 양극·음극 소재의 합성, 전해질 안정화, 계면 반응 제어 등 세부 주제를 설정해 연구를 수행할 계획입니다.
이를 통해 소재 수준의 실험 결과를 전지시스템 수준으로 확장하는 통합적 연구를 수행하겠습니다.
제가 가장 깊은 관심을 가지고 있는 연구 분야는 차세대 이차전지의 성능을 결정짓는 계면 안정화와 전극 소재 구조제어입니다.
졸업 후 저는 이차전지 소재 및 계면연구를 지속적으로 수행하며, 에너지저장기술의 발전에 기여하는 연구자로 성장하고자 합니다.
실험실에서 다뤘던 전극 소재 합성, 전기화학적 분석, 계면 반응제어기술을 실무적 연구에 적용하여, 전지의 상용화에 기여하는 경험을 쌓을 계획입니다.

제가 연세대학교 이차전지융합공학협동 과정을 선택한 이유는 이 학과가 단순한 전지 소재 연구를 넘어, 전기화학, 재료공정, 시스템 제어 등 다양한 학문이 융합된 통합 연구를 수행할 수 있는 환경을 갖추고 있기 때문입니다.
연세대학교는 전지 소재 합성뿐 아니라 전극 공정, 전해질 반응제어, 전력변환시스템까지 전주기 적 연구를 수행하는 교수진을 보유하고 있으며, 학제 간 협력을 통해 실질적인 해결책을 제시하고 있다는 점이 매우 인상적이었습니다.
특히 차세대 전지 소재 개발, 전극 공정 최적화, 계면 반응 분석 등의 연구가 활발히 이루어지고 있으며, 다학제적 시각에서 문제를 접근할 수 있다는 점은 제 연구 성향과 잘 맞습니다.
단순히 기술을 습득하는 수준이 아니라, 과학적 원리를 통해 에너지 문제 해결에 기여하는 연구를 수행하고 싶습니다.
입학 후 저는 이차전지의 성능을 결정하는 핵심 요소인 전극 소재와 계면 반응 메커니즘을 심도 있게 연구하고자 합니다.
특히 양극소재의 구조안정성과 전해질 분해반응 간의 상관관계를 규명하여, 고에너지 밀도 전지의 수명 향상에 기여하는 연구를 수행할 계획입니다.
전기화학은 이차전지 반응의 근본원리를 이해하는 핵심 학문이며, 열역학과 확산 이론을 기반으로 한 반응속도 해석은 소재의 성능 예측에 필수적입니다.
실험적으로는 양극·음극 소재의 합성, 전해질 안정화, 계면 반응 제어 등 세부 주제를 설정해 연구를 수행할 계획입니다.
소재 합성과 전기화학적 특성 분석입니다.
계면 반응 분석입니다.
제가 가장 깊은 관심을 가지고 있는 연구 분야는 차세대 이차전지의 성능을 결정짓는 계면 안정화와 전극 소재 구조제어입니다.
전지의 전기화학적 안정성을 확보하기 위해서는 소재의 특성 만보는 것이 아니라, 전극과 전해질 사이의 계면 반응을 세밀히 분석해야 한다는 인식이 생겼습니다.
계면 안정화 연구는 전지의 수명, 안정성, 효율성을 동시에 향상시킬 수 있는 근본적 해법을 제공할 수 있는 분야입니다.
졸업 후 저는 이차전지 소재 및 계면연구를 지속적으로 수행하며, 에너지저장기술의 발전에 기여하는 연구자로 성장하고자 합니다.
석사과정 졸업 후에는 에너지 소재 연구기관이나 전지 개발 연구소에서 근무하며, 산업과학문을 연결하는 역할을 하고 싶습니다.
실험실에서 다뤘던 전극 소재 합성, 전기화학적 분석, 계면 반응제어기술을 실무적 연구에 적용하여, 전지의 상용화에 기여하는 경험을 쌓을 계획입니다.
연구의 목표는 단순한 성능 수치 개선이 아니라, 안정적이고 지속가 능한 에너지 기술을 실현하는 것입니다.
장기적으로는 에너지 소재 연구분야에서 학문적 권위를 인정받는 연구자로 성장하는 것이 목표입니다.

[hwp/pdf]연세대 일반대학원 이차전지융합공학 협동과정 학업계획서
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