연구실 소개 및 연구분야
▶ 연구실 소개
서울대학교 전기정보공학부 초전도 응용 연구실은 초전도 현상(온도가 떨어지면 전기 저항이 낮아져서 보다 많은 전류를 흘리고 높은 자기장을 발생)을 이용해서 다양한 전기기기를 개발하는 연구를 수행하고 있습니다.
본 연구실은 MRI, 암 치료 가속기 등 인체 질병 진단 및 치료에 필요한 의료기기, UAM(Urban Air Mobility) 및 하이퍼루프 자기부상열차에 활용되는 고효율 전기 모터, 그리고 청정미래 에너지원으로 주목받는 핵융합 에너지 연구에 필요한 핵심 기술까지, 다양한 분야에 초전도 기술을 적용하고 있습니다. 초전도 응용 연구실은 이러한 초전도 응용 분야를 연구하며 초전도 기술의 실용화를 위한 연구 개발에 기여하고 있습니다.
▶ 연구 분야
초전도 기술을 이용한 바이오, 전력 및 에너지 응용기기 개발
서울대학교 전기정보공학부 초전도 응용 연구실은 초전도 현상(온도가 떨어지면 전기 저항이 낮아져서 보다 많은 전류를 흘리고 높은 자기장을 발생)을 이용해서 다양한 전기기기를 개발하는 연구를 수행하고 있습니다.
본 연구실은 MRI, 암 치료 가속기 등 인체 질병 진단 및 치료에 필요한 의료기기, UAM(Urban Air Mobility) 및 하이퍼루프 자기부상열차에 활용되는 고효율 전기 모터, 그리고 청정미래 에너지원으로 주목받는 핵융합 에너지 연구에 필요한 핵심 기술까지, 다양한 분야에 초전도 기술을 적용하고 있습니다. 초전도 응용 연구실은 이러한 초전도 응용 분야를 연구하며 초전도 기술의 실용화를 위한 연구 개발에 기여하고 있습니다.
▶ 연구 분야
초전도 기술을 이용한 바이오, 전력 및 에너지 응용기기 개발
최근 관심분야 및 주요 연구과제
▶ 주요 연구과제
- Development of a 400 MHz High Temperature Superconductor Nuclear Magnetic Resonance Magnet (hosted by the KBSI)
- 35 T 35 mm All-REBCO Superconducting Magnet for Condensed Matter Physics Research (hosted by the National High Magnetic Field Laboratory)
- 1.3 GHz LTS/HTS NMR Magnet (hosted by the MIT Francis Bitter Magnet Laboratory)
- Development of a 400 MHz High Temperature Superconductor Nuclear Magnetic Resonance Magnet (hosted by the KBSI)
- 35 T 35 mm All-REBCO Superconducting Magnet for Condensed Matter Physics Research (hosted by the National High Magnetic Field Laboratory)
- 1.3 GHz LTS/HTS NMR Magnet (hosted by the MIT Francis Bitter Magnet Laboratory)
주요 논문/특허
▶ 주요 논문
[1] SH Park, G Choi, G Kim, J Jo, B Lee, G Kim, K Park, YH Lee, S Hahn, “Characterization of broadband Purcell filters with compact footprint for fast multiplexed superconducting qubit readout,” Appl. Phys. Lett., vol. 124, no. 4, p. 044003, 2024.
[2] J Park, K Choi, Y Yan, J Kim, S Hahn, "Analytical methods to calculate electromagnetic stress of superconducting solenoid magnets," Acta Mech. Sin., vol. 40, 724068, 2024.
[3] J Bang, J Kim, JY Jang, et al., "Harmonic errors of a 9.4 T all-REBCO NMR magnet affected by screening current and geometric inconsistency of coated conductors," Sci Rep 14, 19146, 2024.
[4] W Jang, L Giannini, R Bonifetto, et al., "Feasibility analysis of partially insulated Nb3Sn EU DEMO toroidal field coil," Supercond. Sci. Technol., vol. 38, 035003, 2025.
▶ 주요 특허
[1] [2022] Superconducting coil module
S Hahn, S An, K Choi, C Im, J Bang
US Patent App. 17/408,970
[2] [2022] Feedback control for no-insulation high-temperature superconducting magnet
S Hahn, D larbalestier
US Patent App. 17/386,517
[3] [2019] Defect-irrelevant high temperature superconductor (HTS) magnet
S Hahn, KL Kim
US Patent App. 16/180,797
[4] [2017] Partial insulation superconducting magnet
S Hahn, Y Kim, JP Voccio, J Bascunan, Y Iwasa
US Patent 9,799,435
[1] SH Park, G Choi, G Kim, J Jo, B Lee, G Kim, K Park, YH Lee, S Hahn, “Characterization of broadband Purcell filters with compact footprint for fast multiplexed superconducting qubit readout,” Appl. Phys. Lett., vol. 124, no. 4, p. 044003, 2024.
[2] J Park, K Choi, Y Yan, J Kim, S Hahn, "Analytical methods to calculate electromagnetic stress of superconducting solenoid magnets," Acta Mech. Sin., vol. 40, 724068, 2024.
[3] J Bang, J Kim, JY Jang, et al., "Harmonic errors of a 9.4 T all-REBCO NMR magnet affected by screening current and geometric inconsistency of coated conductors," Sci Rep 14, 19146, 2024.
[4] W Jang, L Giannini, R Bonifetto, et al., "Feasibility analysis of partially insulated Nb3Sn EU DEMO toroidal field coil," Supercond. Sci. Technol., vol. 38, 035003, 2025.
▶ 주요 특허
[1] [2022] Superconducting coil module
S Hahn, S An, K Choi, C Im, J Bang
US Patent App. 17/408,970
[2] [2022] Feedback control for no-insulation high-temperature superconducting magnet
S Hahn, D larbalestier
US Patent App. 17/386,517
[3] [2019] Defect-irrelevant high temperature superconductor (HTS) magnet
S Hahn, KL Kim
US Patent App. 16/180,797
[4] [2017] Partial insulation superconducting magnet
S Hahn, Y Kim, JP Voccio, J Bascunan, Y Iwasa
US Patent 9,799,435