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차세대 디지털 미세유체 기술 연구 이끈다(A research on a next-generation digital microfluidic technology led by PKNU professor)
작성자 대외협력과 작성일 2020-09-17
조회수 810
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차세대 디지털 미세유체 기술 연구 이끈다(A research on a next-generation digital microfluidic technology led by PKNU professor)
대외협력과 2020-09-17 810

부경대학교 임도진 교수(화학공학과)의 논문이 국제학술지 <Langmuir> 최근호(36호)의 표지논문으로 실리며 학계의 주목을 받고 있다.

<Langmuir> 표지논문으로 실린 임 교수의 논문은 ‘Effect of Deformation on Droplet Contact Charge Electrophoresis’이다.

이 논문은 미세유체 분야의 새로운 기술로 떠오르고 있는 액적(작은 액체방울) 접촉충전 현상의 핵심 기초 현상을 규명해 가치를 인정받았다.

액적 접촉충전 현상이란 비전도성 매질 내에 존재하는 전도성 액적이 고압의 전극에 직접 접촉하면 접촉과 동시에 액적이 전극과 같은 전하로 충전되면서 전기적 반발력에 의해 반대편 전극으로 이동하는 현상을 말한다.

임 교수는 이 논문에서 액적이 전기장 하에서 변형됨에 따라 달라지는 충전량의 변화와 유체 내에서 움직일 때의 저항력을 정확하게 계산한 결과를 제시했다. 이 연구결과는 차세대 디지털 미세유체 기술의 활용성을 크게 높일 수 있는 필수 기초 연구결과로 평가받는다.

액적 접촉충전 현상을 기반으로 한 디지털 미세유치 기술은 전기를 이용해 작은 액체방울을 개별 생물 반응기로 활용할 수 있어 세포 배양‧관찰, 약물 반응성 검사 등 생명과학 및 의학 분야에 활용 가능성이 매우 높은 차세대 기술로 주목받고 있다.

임 교수는 한국연구재단 이공학개인기초연구의 지원을 받아 이 연구를 진행했으며, 지난 4월에도 관련 연구를 이 학술지 표지논문을 게재하는 등 연구역량을 인정받고 있다.

한편 SCI급 학술지 <Langmuir>는 노벨 화학상 수상자인 어빙 랭뮤어(Irving Langmuir)를 기리기 위해 미국화학회(ACS)에 의해 1985년 창간되었으며 화학, 재료, 콜로이드 및 표면과학 분야에서 세계적 권위를 인정받고 있다. <부경투데이>

Prof. Im Do-jin of PKNU on the cover page of an international journal
His thesis, 'Effect of Deformation on Droplet Contact Charge Electrophoresis (CCEP)' on the international journal, <Langmuir>

The thesis by Professor Im Do-jin (Department of Chemical Engineering) of Pukyong National University is published on the cover paper of the recent issue (No.36) of <Langmuir> and is generating intense academia interest.

Professor Lim's thesis, which was published as the cover paper of <Langmuir>, is 'Effect of Deformation on Droplet Contact Charge Electrophoresis'.

This paper has been recognized for its value by clarifying the core basic phenomenon of the droplet (small droplet) contact charging, which is emerging as a next-generation technology in the field of microfluidics.

The effect of deformation on the droplet contact charge electrophoresis refers to a phenomenon in which a conductive droplet existing in a non-conductive medium directly contacts a high-voltage electrode, and the droplet is charged with the same charge as the electrode at the same time as the contact, and moves to the opposite electrode by an electrical repulsive force.

In this paper, Professor Im presented the results of accurately calculating the change in charge amount and the resistance when moving in a fluid as a droplet is deformed under an electric field with comparison of experimental and numerical results. This research result is evaluated as an essential basic research result that can greatly increase the utility of next-generation digital microfluidic technology.

The digital microfluidics technology  began to receive attention from academia as it is based on the effect of deformation on the droplet contact charge electrophoresis is a next-generation technology with very high potential for use in life science and medicine fields, such as cell culture and observation, drug reactivity testing, as it can utilize small droplets as individual bioreactors using electricity.

Professor Im carried on this research with the support of Basic Research in Science & Engineering of the National Research Foundation of Korea (NRF), and his research capacity is being recognized in the academia by publishing the cover paper for the relevant research in this April.

The SCI-level journal <Langmuir> has been founded in 1985 by the American Chemical Society (ACS) in honor of Irving Langmuir, the Nobel Prize winner in chemistry, and is recognized for its world-class authority in the fields of chemistry, materials, colloids and surface science. <Pukyong Today>