과제정보

멀티스케일 전산 역학 기반 신체삽입 심박동기용 효소기반 바이오 연료전지의 신뢰성 향상을 위한 최적 설계 연구 (Development of an optimal design platform for enhancing the reliability of enzymatic biofuel cells for implantable pacemaker device based on multi-scale computational mechanics.)

(2710107767) / 2026 / 개인기초연구(과기정통부) / 윤태영 / 국립창원대학교

외부 링크
  • 기준년도
    2026
  • 예산사업명
    개인기초연구(과기정통부)
  • 연구책임자
    윤태영
  • 과제수행기관
    국립창원대학교
  • 부처명
    과학기술정보통신부
  • (당해년도)총연구비
    117,985,000
  • (당해년도)정부투자연구비
    117,985,000
  • 연구기간
    2026-05-01 ~ 2027-04-30
  • 총 연구기간
    2024-05-01 ~ 2029-04-30

키워드

효소기반 바이오 연료전지,전산역학 시뮬레이션,전기화학,심박동기,전임상

Keyword

Enzymatic biofuel cell,Computational mechanics simulation,Electrochemistry,Pacemaker,Pre-clinical test

연구내용

... 종류에 따른 계면 특성 분석● 양극과 음극을 분리하여 각 용도에 따라 요구되는 효소를 취합 및 분류.● 금, 카본나노튜브, 그래핀, self-assembled monolayer 등 전극 소재 양자역학 (Quantum Mechanics, QM) 전산역학 모델링.● 전극 특성 설계시, 카본 doping 기법을 모델링하면 전극의 화학적 특징을 변형시켜 효소 고정을 개선하여 연료전지 안정성 ...