교수

Director: 최승태 교수

소속: 중앙대학교 기계공학부
연구실: 310관 428호, 전화번호: 02-820-5275
연구분야: 고체역학, 파괴역학, 전기활성고분자 구동기 및 감지기

Education

■ 1995.02 중앙대학교 기계설계학 학사
■ 1997.02 KAIST 기계공학 석사 (학위논문: 횡등방 압전체 내의 원호계면균열 해석, 지도교수: 엄윤용)
■ 2002.08 KAIST 기계공학 박사 (학위논문: 박막 및 층상 구조물에서 결함 및 균열의 탄성해석, 지도교수: 엄윤용)

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Professional Experience

■ 2001.03 ~ 2001.08 Division of Engineering, Brown University (USA), 방문연구원 (연구내용: Interaction of three-dimensional misfit dislocations in epitaxial film/substrate systems, Advisor: Prof. L. B. Freund)
■ 2002.09 ~ 2005.01 KAIST 기계기술연구소 박사후연구원 (연구내용: Energetics of misfit dislocation dipoles in epitaxial film/substrate systems, Vertical cracking phenomena in epitaxial film/substrate systems)
■ 2003.03 ~ 2004.03 Division of Engineering, Brown University (USA), 박사후연구원 (연구내용: Nanoscale field projection of atomistic decohesion and slip in crystalline solids, Dislocation nucleation and segregation under adhesive contact of a crystal with a stepped coating, Advisor: Prof. Kyung-Suk Kim)
■ 2005.02 ~ 2011.02 삼성종합기술원, 전문연구원 (연구내용: Relaxor ferroelectric polymer actuators and biomimetic varifocal lens for micro imaging systems)
■ 2011.03 ~ 2016.02 울산대학교 기계공학부 조교수/부교수
■ 2016.03 ~ 2020.02 중앙대학교 기계공학부 부교수
■ 2020.03 ~ 현재 중앙대학교 기계공학부 교수

Honors and Awards

■ 1997.04 KAIST 기계공학과, 우수논문상 (논문제목: 횡등방 압전체 내의 원호계면균열 해석)
■ 2001.02 제7회 삼성전자(주), 휴먼테크논문상 동상 (논문제목: 비등방 삼종재료 내의 특이성에 대한 탄성해석)
■ 2003.02 제 9회 삼성전자(주), 휴먼테크논문상 동상 (논문제목: 에피탁셜 박막에서 나노 크기의 조성변화와 이의 부정합 전위 쌍극 생성에 대한 영향)
■ 2003.03 ~ 2004.04 한국과학재단, Postdoctoral Fellowship
■ 2010.01 삼성전자(주), 2009년 올해의 기술상 은상 (연구제목: Development of Wafer-Scale Varifocal Lens and Polymer Actuator Array)
■ 2016.12 대한기계학회 추계학술대회 우수논문상 (논문제목: Mixed-Mode Fracture of Grain Boundaries in Graphene)

Research Interest

Mechanics of materials has been developed in the framework of local field theories relying on continuum hypothesis, in which long-range interactions between singular points such as crack tips and dislocations are governed by constitutive laws of materials. On the other hand, in nano devices and systems regions of events, e.g., dislocation cores, surface steps, stacking faults, grain boundaries, become closer so that energetics of nanoscale processes is highly non-local and nonlinear. The discrete and quantum mechanical nature of nanoscale atomistic interactions has been effectively modeled with atomistic simulations, in which Newton’s laws of motion with interatomic potentials govern short-range interaction of atoms. Scale-bridging mechanics from atoms to continuum represents a hierarchical approach to multiscale modeling and analysis in which for better understanding of nanoscale phenomena information at each scale is systematically incorporated in a manner that transcends the single-scale description.
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