KT새노조·공공운수노조‘KT정상화’기자회견5800명구조조정이후잇단극단선택지적“AI전환명분의인력내몰기,낙하산인사도반복”[이데일리윤정훈기자]KT새노조가4일서울광화문KT본사앞에서기자회견을열고김영섭대표이사의즉각퇴진과공공성회복을촉구했다.이날기자회견에는KT새노조외에민주노총공공운수노조,공공운수노조방송통신협의회,KT전국민주동지회,민생경제연구소가함께했다.KT새노조는조합원이수십명인소수노조로,최대노조인한국노총소속KT노동조합과는별개다.김미영KT새노조위원장이4일오전광화문KT사옥앞에서기자회견을하고있다.(사진=KT새노조)KT새노조는“KT는단순한민간기업이아니라,국민생활과산업경쟁력,공공복지와직결된사회기반기업이다.KT의경영과구조조정문제는곧공공인프라와국민신뢰의문제”라며김영섭KT(030200)사장퇴진공동행동을출범한다고밝혔다.KT새노조는지난해KT가약5800명규모의대규모인력구조조정을단행한이후,불과10개월만에여섯명의노동자가극단적선택을했다고지적했다.김미영KT새노조위원장은“김영섭대표는주주총회에서구조조정이없다고했지만,하루아침에말을뒤집었다”며“AI전환을이유로숙련기술자들을자회사로내몰고현장을불안하게만들었다”고비판했다.이어그는“직원여섯명이목숨을잃었는데도사과한마디없다”며“인간에대한최소한의예의조차없는경영”이라고목소리를높였다.KT새노조는또경영진이마이크로소프트와불공정한계약을체결하고,베트남디지털헬스케어사업도부당하게중단했다고주장했다.앞서국회국정감사에서도김현더불어민주당의원은“KT가해당사업을윤석열전대통령대선캠프후원회장을지낸김철수에이치플러스양지병원이사장측에부당하게매각했다”고지적한바있다.김위원장은“KT이사회가경영진을견제·감시하기는커녕,낙하산인사와비리구조를방조했다”며“지배구조를바로세우지않으면어떤혁신도불가능하다”고주장했다.KT새노조는투명하고민주적인CEO선임절차마련,경영비리감사,구조조정중단,노동자고용안정보장등을요구했다.새노조와시민사회는이번기자회견을시작으로전국적퇴진행동에나설계획이다.KT는이날이사회를열고차기대표이사선임추진안건을의결할예정이다.KT는대표이사임기만료최소3개월전까지사내·외대표이사후보군을구성하도록한정관규정에따라이달중차기CEO공모절차를시작한다.KT새노조관계자는“그동안정권이바뀔때마다KT는낙하산인사들이왔다”며“민주적인절차에따라KT신임CEO가선임돼야한다”고말했다.윤정훈([email protected])Copyright©이데일리.무단전재및재배포금지.
GIST-KAISTGIST연구팀이보석풍뎅이의나선구조를모방해1볼트이하로눈에보이는거의모든색을구현하는초저전력디스플레이기술을개발했다.그림은개발한기술을설명한도식으로카이랄메타표면의색상변화원리를나타낸다.기존대칭구조(좌)와달리거울에비춰도서로겹치지않는나선형카이랄구조(우)는빛의회전방향에따라다른색을구현한다.GIST제공국내연구진이각도에따라무지갯빛으로빛나는보석풍뎅이등껍질의나선구조를모방해1볼트이하의초저전력으로눈에보이는거의모든색을구현하는차세대디스플레이기술을개발했다.광주과학기술원(GIST)은정현호전기전자컴퓨터공학과교수와송영민KAIST교수공동연구팀이전기자극과빛의편광방향에따라색상을정밀하게조절할수있는'카이랄(Chiral)플라즈모닉전기변색메타표면'을개발했다고4일밝혔다.연구결과는국제학술지‘ACS나노(ACSNano)’에10월1일게재됐다.이번연구는보석풍뎅이등껍질의나선구조에서착안해빛의회전방향에따라다른색을내는나선형금나노구조에전기변색고분자를결합했다.이를통해눈에보이는색대부분인287나노미터(nm)파장범위를1볼트이하의저전압으로조절할수있다는점이특징이다.전압과빛의편광방향에따른색상변화다.왼손나선(좌)과오른손나선(우)구조가서로다른색상패턴을보인다.GIST제공전기변색소자는전압을걸면색이변하는기술로스마트윈도우나저전력디스플레이등에쓰인다.그러나기존기술은색변화폭이좁거나고전압이필요해한픽셀안에서다양한색을구현하기어려웠다.연구팀은거울에비춰도서로겹치지않는구조를의미하는'카이랄성(chirality)'과편광에따라색이달라지는'이색성(Dichroism)'을전기변색기술과결합하는새로운접근법으로이문제를해결했다.연구팀은금기반의나선형나노구조체를제작하고그위에전기변색고분자물질을균일하게코팅해전압및편광에따라투과색이달라지는카이랄전기변색메타표면을구현했다.이메타표면은노광공정등복잡한미세가공없는기판에서도손쉽게제작할수있어산업적확장성이높다.제작된메타표면은가시광선영역에서빨강·초록·파랑(RGB)등기본색을포함한거의모든색을구현할수있다.0.25초이하의빠른색상전환속도도보였다.1볼트이하의낮은전압으로구동되며1제곱센티미터당약1.3밀리와트(mW)수준의초저전력으로동작해에너지효율적인색상제어가가능하다.특히한번전압을가해색을바꾼뒤에는전기변색물질의메모리특성으로인해전원을끊어도약15분간색상이유지되는비휘발성메모리효과를나타낸다.1000회이상의반복구동후에도안정적으로색상이변하며제작후1년이지난뒤에도성능저하없이작동해우수한내구성과안정성을입증했다.광논리메모리소자를구현한것으로4개픽셀로구성된메타표면이전압과편광조합으로162가지색상코드를만들어낸다.GIST제공연구팀은이메타표면을4개의픽셀로구성한광논리메모리소자로확장해전압과편광의조합만으로162가지색상조합을구현했다.이는현재대부분의디지털회로나메모리소자가사용하는2진논리를넘어서는3진광논리체계로고밀도광데이터저장과시각정보암호화등차세대광기반정보처리기술로활용될수있는가능성을보여준다.정현호GIST교수는"이번연구는빛의편광성과전기자극을결합한새로운색제어방식을도입한사례로전력소모가낮고색상이선명한차세대광소자패러다임을제시했다"며"향후저전력·고해상도야외디스플레이와광학메모리,보안디스플레이소자에응용될수있다"고설명했다.송영민KAIST교수는"편광에반응하는전기변색소자는AR/VR디스플레이,센서,그리고포토닉컴퓨팅등다양한광기반기술의핵심요소가될수있다"고덧붙였다.GIST는기술이전관련협의를기술사업화센터([email protected])를통해진행할수있다고밝혔다.[조가현기자[email protected]]Copyright©동아사이언스.무단전재및재배포금지.
리튬메탈전지화재위험낮춰상용화속도↑변혜령한국과학기술원(KAIST)교수연구진과손창윤서울대교수연구진이리튬이온이실온에서도100배빠르게이동할수있는고체전해질을개발했다.그림은이전해질안에서리튬이온(청록색)이이동하는모습을컴퓨터시뮬레이션으로표현한것이다.(a)는리튬이온이두가지‘통로(채널)’를따라이동하는경로를,(b)는각경로를따라이동할때에너지가얼마나드는지를색으로나타낸지도다./KAIST리튬메탈전지는현재사용되는리튬이온전지보다에너지를훨씬많이저장할수있어‘차세대전지’로꼽힌다.하지만액체전해질을쓰면불이잘붙어화재위험이크기때문에상용화가쉽지않았다.이를대신할고체전해질이대안으로제시됐지만,기존소재는실온에서리튬이온이잘움직이지않아성능이떨어지는것이문제였다.국내연구진이이문제를해결했다.리튬이온이실온에서도100배빠르게이동할수있는고체전해질을개발한것이다.한국과학기술원(KAIST)는화학과변혜령교수연구진과서울대손창윤교수연구진이공동으로상온에서도작동하는‘유기고체전해질필름’을개발했다고4일밝혔다.연구진이활용한소재는‘COF(CovalentOrganicFramework)’라는신형다공성재료다.작은구멍이일정한패턴으로뚫린구조를갖고있어,리튬이온이이동하기좋은통로역할을한다.이번에만든전해질필름의두께는머리카락굵기의약1/5(약20마이크로미터)수준이다.COF는2025년노벨화학상을받은소재인MOF(MetalOrganicFramework)와비슷하게생겼지만,전지환경에서더높은화학적안정성을유지한다는장점이있다.연구진은COF내부에리튬이온을잡아끌어이동시키는기능기(작용기)를일정간격으로배치해,그동안고온에서만빠르게움직이던리튬이온이실온에서도쉽게이동하도록설계했다.이를통해리튬이온이지나는길을분자수준에서정밀제어할수있게됐다.특히리튬이온이쉽게분리되고빠르게이동하도록돕는‘이중설폰산화기능기’를기공내부에추가해,이온이가장짧은직선경로로이동할수있는통로를만들었다.계산시뮬레이션결과,이경로덕분에리튬이온이움직일때필요한에너지가줄어적은에너지로도빠르게이동하는것이확인됐다.또한이전해질은자가조립(Self-assembly)방식으로제작돼구조가균일하고표면이매우매끄럽다.덕분에리튬금속전극과딱맞물려,이온이오갈때더안정적으로이동할수있다.시험결과,새전해질은기존유기고체전해질보다리튬이온이동속도가10~100배이상높았다.이를리튬메탈기반의리튬인산철(LFP)전지에적용했을때300회이상충·방전을반복해도초기용량의95%이상을유지했으며,에너지손실이거의없는수준(쿨롱효율99.999%)을보였다.변교수는“상온에서도빠르게작동하는유기고체전해질을실제로구현한성과”라며“앞으로무기소재와결합하면전극과전해질이맞닿는면(계면)에서생기는문제도해결할수있을것”이라고말했다.이번연구결과는국제학술지‘어드밴스드에너지머티리얼즈(AdvancedEnergyMaterials)’에지난달5일게재됐다.참고자료AdvancedEnergyMaterials(2025),DOI:https://doi.org/10.1002/aenm.202504143-Copyrightⓒ조선비즈&Chosun.com-Copyright©조선비즈.무단전재및재배포금지.
과기정통부2025블록체인진흥주간전기차배터리플랫폼부터암표거래방지까지산업혁신사례소개"AI들의거래수단,스테이블코인등블록체인기술이지원"[이데일리김아름기자]“스테이블코인과인공지능(AI)시대를맞아블록체인기술은글로벌디지털경제를재편하는핵심요소로자리잡고있습니다.정부는블록체인기술,산업의성장과글로벌경쟁력확보를위해국가전략을재설계하고웹3기술이디지털신뢰사회를구현하는데기여할수있도록지속가능한생태계조성에적극힘쓰겠습니다.”류제명과기정통부2차관이4일서울삼성동코엑스에서열린‘2025블록체인진흥주간×웹3.0콘퍼런스’개막식에서인사말을하고있다.(사진=김아름기자)과학기술정보통신부가4일서울삼성동코엑스에서개최한‘2025블록체인진흥주간×웹3.0콘퍼런스’개막식에서류제명2차관은이같이밝혔다.올해로8회째를맞은이번행사는‘디지털신뢰로만드는가치생태계,블록체인과웹3.0’을주제로,인공지능(AI)·스테이블코인·디지털신뢰등세계가주목하는핵심의제를중심으로다채로운프로그램이마련됐다.코엑스3층‘콘퍼런스룸E’에는50여개의전시부스가설치,산업별혁신사례가다채롭게소개됐다.부산광역시는전기차배터리의제조·운행·재활용전주기이력을투명하게관리할수있는‘배터리여권플랫폼’을,한국보건산업진흥원은비대면진료부터실손보험청구까지한번에처리할수있는‘블록체인기반가상병원서비스’를선보였다.또안랩블록체인컴퍼니는공연티켓예매부터검표까지전과정을블록체인으로투명하게관리해암표거래를예방할수있는‘K-컬처블록체인티켓팅서비스’를선보여눈길을끌었다.이번행사에는캐나다,호주,그리스등10여개국의주한대사관관계자가참석해우리나라의블록체인진흥정책과주요성과를공유받고,글로벌협력확대방안을논의했다.참석자들은한국의우수한기술력과공공·민간서비스적용사례에높은관심을보였다.특히이날기조강연에서는AI시대스테이블코인과같은디지털거래수단이필수적이며이를지원할수있는블록체인기술의발전이필연적이라는진단이나다.박용범단국대교수는기조강연을통해“스테이블코인은비트코인같은알고리즘기반이아닌실물자산기반으로블록체인과연결해서쓸수있다”라며“디지털세상에서AI들의거래플랫폼이필요한데그것이스테이블코인이든,무엇이든믿을수있는거래수단을이용해서AI가거래할수있게해줘야한다.AI시대를준비하는순간에블록체인기술역시발전해야하는이유”라고전망했다.김갑래자본시장연구원선임연구원은기조강연을통해“”라고말했다.대니얼골드샤이더오픈월렛재단최고경영자(CEO)는오프닝스피치를통해디지털지갑표준화생태계를만들고있는글로벌협력상황에대해발표했다.대니얼CEO는“디지털지갑은삶에서매우중요한증명서들을담을것”이라며“디지털지갑은오픈소스소프트웨어를기반으로하는것코드위에구축돼야개발이빨라지고안전해지는데오픈월렛재단은글로벌디지털협력(GDC)을통해특정개발자가코드를통제하는것이아닌여러국제기구,표준개발기구,오픈소스프로젝트에참여하는모든이해관계자가중립적인거버넌스하에서공동으로운영되는프로젝트에참여한다는확신을가질수있다”라고설명했다.김아름([email protected])Copyright©이데일리.무단전재및재배포금지.
KT이사회,고객보상결정차기CEO공모절차착수김영섭대표거취주목김영섭KT대표가지난9월11일서울종로구KT광화문빌딩웨스트사옥에서소액결제피해와관련해고개숙여사과하고있다.[연합]무단소액결제해킹사태를겪은KT가전고객을대상으로유심(USIM)무상교체를시행하기로했다.앞서해킹피해에따른고객보상안을내놓겠다고밝힌후결정한후속조치다.차기KT최고경영자(CEO)공모절차에도본격돌입했다.내년3월임기가만료되는김영섭KT대표가연임포기를시사한가운데,향후거취가주목된다.KT는4일이사회를열고,전고객을대상으로한유심교체를결정했다.소액결제·해킹피해고객이아닌일반고객을대상으로한보상요구가여야를막론하고빗발치자,이사회에서이에따른보상안을최종결정했다.김대표는앞서지난달29일열린국회과학기술정보방송통신위원회종합감사에서“(전체고객을대상으로한)유심교체를준비했고,마무리단계”라고말한바있다.다만유심과달리일반고객을대상으로한위약금면제논의는이번이사회안건에포함되지않은것으로알려졌다.KT이사회핵심관계자는이날헤럴드경제와통화에서“피해범위를정확히모르고,회사입장에서는법적인문제도있다”고설명했다.이와함께KT차기CEO공모절차도시작됐다.이는KT정관에따른것이다.KT정관은대표이사임기만료최소3개월전,사내·외대표이사후보군을구성하도록명시하고있다.김대표의임기가내년3월만료되는만큼,이에맞춰이사회의공식절차도본격화됐다.앞서KT이사회핵심관계자는“11월초부터CEO공모에들어가고,12월말쯤에는최종후보를뽑게될것”이라고밝힌바있다.세부적인절차는이사후보추천위원회(사추위)구성→후보군심사·평가→이사회의결등을통해이뤄진다.사추위에서대표이사후보선정관련전과정을담당하는데,해당위원회는전원사외이사로구성된다.지난달21일KT사외이사8인이모여대표공모를논의한것으로파악됐다.업계에서는김대표연임이사실상쉽지않을것으로보고있다.KT소액결제·해킹사태이후책임론에직면했기때문이다.김대표역시올해국정감사에서‘(사이버침해피해에대해책임질생각이있느냐’는질의에대해“최고경영자는총체적책임이있다”며“일정수순수습이되고나면마땅한책임을지는것이마땅하다”고언급,연임포기를시사하기도했다.KT내부책임론도부담이다.KT와마이크로소프트(MS)간2조3000억원규모클라우드계약을두고도일부이사사이에서비판의목소리가나온것으로전해졌다.KT이사회핵심관계자는“MS와협력을통한성과등을놓고이사회내부에서도비판적인시각이있었다”고귀띔했다.이외에도이날이사회에서는KT이사회규정개정관련한논의도진행됐다.여기에는이사회권한을강화하기위한조치도일부포함됐다.고재우기자Copyright©헤럴드경제.무단전재및재배포금지.
-초경량유연태양전지개발컨소시엄공식회의개최유럽연합(EU)호라이즌유럽프로그램차세대태양광협력연구컨소시엄회의참석자들이기념촬영을하고있다.[한국에너지기술연구원제공][헤럴드경제=구본혁기자]한국에너지기술연구원은3~4일양일간대전본원에서유럽연합(EU)호라이즌유럽프로그램(‘호라이즌유럽’)의차세대태양광협력연구컨소시엄회의를개최했다.이번회의는호라이즌유럽컨소시엄회의중국내에서개최된첫번째사례로,글로벌차세대태양광연구분야에서우리나라의위상이한층더높아졌음을방증했다.호라이즌유럽은1984년부터시작된유럽연합다자연구혁신재정지원사업이다.개별회원국이추진하기어려운연구혁신사업을유럽연합차원에서추진함으로써유럽의자체과학기술역량과추진력을확보하고유럽연구자간결속을강화하고있다.우리나라는지난2021년호라이즌유럽준회원국가입의향서를제출하고,올해7월에는의정서에서명함으로써준회원국의지위를확보한상태다.에너지연은준회원국자격을얻기전인2023년에이미호라이즌유럽사업중‘초경량유연태양전지개발’을목적으로하는컨소시엄에공식선정됐으며,2년째유일한비유럽기관으로참여하고있다.에너지연이속한컨소시엄은통상의단일접합태양전지가가진효율의한계와한정적인사용환경을극복하기위해30%이상의초고효율을갖는초경량유연다중접합태양전지를개발중이다.컨소시엄은2024년에이미유리기판페로브스카이트/CIGS탠덤태양전지분야에서세계최고효율인24.6%를달성했으며현재는경량유연기판에적용하는방안을모색하고있다.이번컨소시엄회의에는총괄기관인인스브루크대학의니콜라우스바인베르거,헬름홀츠베를린재료·에너지연구소의이버라우어만등태양광기술을선도하고있는각국의전문가11명이참석해연구현황,차세대유연탠덤태양전지개발계획등핵심현안을논의했다.회의는총괄연구책임자인니콜라우스바인베르거박사의유연탠덤태양전지초고효율화전략발제를시작으로,각세부책임자의요소기술발표를거쳐탄소중립실현을위한자유토론순으로진행됐다.특히발제중헬름홀츠베를린재료·에너지연구소의세계최고기록달성과정이세부적으로공유돼참석자들의열띤호응을이끌었다.차세대태양광협력연구컨소시엄이태양광기업공동활용연구센터를방문해연구현황을확인하고있다.[한국에너지기술연구원제공]이후대전시신동에위치한태양광기업공동활용연구센터를방문해연구현황을확인하고,차세대탠덤태양전지의하부셀과모듈화관련시설을시찰하는등우리나라가보유한태양전지제조인프라에높은관심을나타냈다.곽지혜에너지연태양광연구단장은“태양광기술은탄소중립실현에가장핵심적인역할을수행하는분야로,최근글로벌공급망재편과기술상용화한계등다양한도전에직면해있다”며“호라이즌유럽프로그램을통해유럽주요연구기관과공동연구를한층강화하고차세대태양전지연구를선도하는글로벌허브로도약할것“이라고포부를밝혔다.니콜라우스바인베르거박사는”글로벌태양광기술발전을위해서는본회의와같은기회를통한국제협력과신뢰구축이매우중요하다“며”본컨소시엄은페로브스카이트/CIGS탠덤태양전지분야에서세계최고효율을달성한경험을토대로,대면적화와경량·유연화기술개발에박차를가할것“이라고밝혔다.Copyright©헤럴드경제.무단전재및재배포금지.
정호상고려대바이오의공학부교수두경부암조기진단센서플랫폼개발침한방울사용...정확도98%달해정호상고려대바이오의공학부교수가침한방울로두경부암을조기진단하는기술을개발했다.두경부암은구강암,후두암,비인두암,갑상선암등머리와목부위에발생하는암을아우른다.[사진=국제성모병원]침한방울로두경부암을조기진단할수있는인공지능(AI)기술이개발됐다.두경부암은초기증상이없어조기발견이어려운데,이번기술로두경부암조기발견율이높아질지주목된다.정호상고려대바이오의공학부교수와박준욱가톨릭대서울성모병원이비인후과교수는한국재료연구원과함께침으로두경부암을조기진단하는센서플랫폼을개발했다고4일밝혔다.두경부암은입,인후,후두등머리와목부위에서발생하는암이다.구강암,갑상선암,후두암등이모두이에속한다.부위별암을합하면암발생순위로도6번째에속하고,조기진단이어려워생존율도높지않다.머리나목안쪽에병변이있기때문에생체검사나내시경접근도어렵다.조기진단을위해서는환자부담을줄일수있는비침습적기술이필요하다.연구진은침속대사물질에서두경부암의성분을찾아내는기술을개발했다.침속대사물질을라만분광법으로분석하고,AI를활용해각성분에맞는데이터를분리해냈다.라만분광법은물질과부딪힌빛이퍼지는현상을이용해물질의분자구조를분석하는기술이다.기존에진단바이오마커로활용하는혈액보다도침에는이물질을포함해훨씬많은성분이있다.분광법으로분석하더라도결과값에는수많은신호가섞여있다.침속에는여러물질이있기때문에어떤신호가어떤성분에서나왔는지는구별하기어려운데,이를AI가해낸것이다.이번연구에서는두경부암의존재와진행정도를나타내는15종의바이오마커를새롭게제시했다.단순히암의유무만이아니라,병의발생원리와과정을이해하는데도핵심단서가될전망이다.두경부암환자와정상인50명의침시료를분석한결과,둘을구분하는정확도가98%에달했다.침만으로도두경부암의대사변화를정밀하게분석할수있다는의미다.병원등의현장에서신속하게활용하는진단기술로발전할가능성도충분하다.높은정확도는탄소물질인그래핀이만들어낸나노입자구조덕분이다.그래핀의미세한주름에서금입자가성장하면산호형태의나노입자구조가만들어진다.이구조는빛을증폭하면서도침속에포함된물질을모은다.이러한특징은라만분광법의효과가더욱극대화되는결과로나타난다.분광기에서나와증폭된빛이모여있는대사물질을만나기때문이다.침한방울로질병을진단하는기술은이번이처음은아니다.미국플로리다대연구진은지난해침한방울로유방암을탐지하는검사장치를개발했다.브라질상파울루대연구진은최근침한방울로우울증등정신건강문제를진단하는기술을발표하기도했다.이처럼침으로질병을진단하는기술은빠르게확장되고있고,이번고려대와서울성모병원의연구도동일선상에있다.정호상교수는“이번연구는침속대사변화를이용해두경부암을비침습적으로조기진단하는세계최초의현장형플랫폼”이라며“향후다양한질환의조기진단과새로운바이오마커발굴에활용될수있을것”이라고밝혔다.왼쪽부터서효정한국재료연구원연구원(제1저자),박준욱가톨릭대학교서울성모병원이비인후과교수(교신저자),정호상고려대바이오의공학부교수(교신저자).[사진=고려대]Copyright©매일경제&mk.co.kr.무단전재,재배포및AI학습이용금지
·브레이크·센서·촉매까지…세라믹,자동차핵심부품소재로확산·독일세라믹산업전시회'세라미텍2026',한국참가기업모집중·폭스바겐·아우디·보쉬·브렘보등완성차·1차벤더,세라미텍현장참여·리토즈·생고뱅·알마티스등글로벌첨단세라믹리딩기업,세라미텍대거참가자동차산업에서세라믹부품의존재감이빠르게커지고있다.고온에서도안정된성능을유지하고,경량·내마모·내환경특성을모두갖춘세라믹은금속소재로는대응하기어려운전장·구동·배기시스템의기술요구를충족시키기때문이다.이로인해브레이크패드,점화플러그,센서,촉매,전장부품등다양한영역에서세라믹이핵심소재로자리잡고있다.최근에는첨단세라믹의성장세가두드러진다.시장조사기관모도인텔리전트에따르면첨단세라믹부품시장은연평균7%이상성장하고있으며,이러한추세는당분간이어질전망이다.전기차확산과강화되는환경규제속에서경량화·내열성·내마모성을두루갖춘세라믹이차세대파워트레인과배터리시스템의핵심재료로부상했기때문이다.현재세라믹은배터리절연재,고방열부품,촉매및필터,센서하우징등으로적용범위를넓혀가고있다.3D프린팅등생산기술의발달로가격경쟁력이높아지면서글로벌공급망진입도한층용이해졌다.산화지르코니아와알루미나부품은엔진,배기,전기·전자센서,내·외장시스템등에서도폭넓게활용되고있다.이같은산업흐름은내년3월24일부터26일까지독일뮌헨에서열리는세라믹산업전시회'세라미텍(ceramitec)2026'에서확인할수있다.세라미텍은세라믹소재·공정·부품·장비등전밸류체인을아우르는글로벌전시회로,양산기술과상용화사례,공급망전략을한자리에서다룬다.전시회는미래차소재산업의방향을모색하는국제협력의장으로자리매김했다.주요참가사는리토즈(Lithoz),생고뱅(Saint-GobainIndustrieKeramik),알마티스(Almatis)등이다.리토즈는독자적인LCM(광경화기반적층제조)공정을기반으로보쉬와협력해자동차용고정밀세라믹부품의대량양산체계를구축했다.생고뱅은세라믹을활용한씰,스페이서,튜브,링,전장하우징등다양한실차적용사례를선보이고있으며,알마티스는고순도알루미나분말과기술세라믹소재를공급하며촉매·코팅·배터리부품등고내열·경량부품시장에서핵심공급자로평가받는다.글로벌완성차및1차벤더(Tier1)기업들의관심도높다.폭스바겐,아우디,브렘보(Brembo),보쉬등유럽주요업체들은지난해세라미텍현장을직접찾아세라믹기반미래차부품기술과공급망전략을논의한것으로알려졌다.업계관계자는“세라믹은미래차의효율과내구성을동시에끌어올리는핵심인프라”라며“소재기술의진화없이는전동화와경량화라는산업전환이불가능하다”고말했다.한국세라믹산업에도기회가커지고있다.첨단세라믹소재개발력과양산·품질관리역량을갖춘국내기업이라면글로벌OEM과의공동개발,신규부품공급망진입,전장및고온부품시장확대가가능하다.세라미텍은글로벌자동차산업의기술수요와공급망변화를확인하고,해외소재·부품기업과의협력가능성을살펴볼수있는자리로평가된다.한편,세라미텍2026은현재한국참가기업을모집중이다.참가신청및문의는메쎄뮌헨한국대표부로하면된다.임민지기자[email protected]©전자신문.무단전재및재배포금지.
반도체설계·제조·AI인프라통합…브로드컴·VM웨어'원클라우드'전략본격화(지디넷코리아=남혁우기자)"한국에서가장빠른슈퍼컴퓨터와가장큰데이터센터,그리고가장많은그래픽처리장치(GPU)를가진기업이삼성전자입니다.반도체산업은국가급IT인프라없이는움직일수없는산업이지만,그만큼막대한운영비와비효율이뒤따릅니다.이문제를해결하기위해우리가선택한해법이바로VM웨어클라우드파운데이션(VCF)입니다."삼성전자류경동부사장은4일서울강남구웨스틴조선파르나스에서열린'VM웨어테크서밋2025서울'에서브로드컴-VM웨어와의협력사례를소개했다.류부사장은삼성전자가수원과화성등지에슈퍼컴퓨터,110메가와트급하이퍼스케일데이터센터,대규모GPU클러스터등국내최대수준의컴퓨팅자원을보유하고있다고밝혔다.삼성전자류경동부사장(사젠=남혁우기자)그는"반도체산업은설계,시뮬레이션,데이터분석,AI최적화가결합된초고성능컴퓨팅산업"이라며"국가급수준의IT인프라가필수적"이라고강조했다.그러나반도체산업의특성상▲제조제어시스템(ManufacturingControl)▲설계용고성능컴퓨팅(HPC)▲일반IT시스템(ERP·MIS등)▲AI연산시스템등네가지환경이각각독립적으로운영되면서컴퓨팅자원이분절되고데이터흐름이단절되는문제가있었다.이로인해리소스중복과데이터사일로(DataSilo)현상이나타나고AI기반설계자동화(EDA)나제조공정최적화분야에서는데이터통합분석이지연되며전력·장비·운영비용이급증해생산효율이떨어지는한계가있었다는설명이다.류부사장은이러한구조적비효율을해소하기위해VM웨어클라우드파운데이션(VCF)을기반으로한'원(One)클라우드'전략을추진하고있다고밝혔다.그는"VCF를통해반도체설계속도를높이고,소프트웨어로제조를제어하며,AI로생산성을극대화하는'소프트웨어정의팩토리(Software-DefinedFactory)'를구현할것"이라고말했다.브로드컴폴사이모스아시아총괄부사장(사젠=남혁우기자)이어"GPU와데이터규모가아무리커도이를효율적으로연결하고운영하지못하면경쟁력이없다"며"VCF기반의원클라우드는반도체산업전과정을하나의지능형플랫폼으로통합하는핵심인프라가될것"이라고강조했다.또"AI와반도체,컴퓨팅이하나의순환구조로이어지는생태계를만드는것이목표"라며"브로드컴과VM웨어와의협력이이변화를가속화할것"이라고덧붙였다.브로드컴폴사이모스아시아총괄부사장은기업이하이브리드·멀티클라우드환경에서겪는가장큰문제로'운영복잡성'과'데이터단절'을지적하며이를해결하기위한해법으로VCF9.0을제시했다.그는"VCF9.0은기업이자체데이터센터에서퍼블릭클라우드수준의유연성과AI성능을확보하도록돕는통합플랫폼"이라며"기업이개발속도를유지하면서도보안,비용,통제력을확보할수있도록설계됐다"고설명했다.이어"브로드컴인수이후VM웨어는컴퓨트,스토리지,네트워크,보안을하나의통합구조로묶었으며,AI워크로드를포함한모든환경에서동일한운영경험을제공한다"고덧붙였다.브로드컴코리아김정환부사장(사젠=남혁우기자)브로드컴코리아김정환부사장은"이제기업의경쟁력은하드웨어가아니라,데이터를얼마나빠르고안전하게연결하고활용하느냐에달려있다"며"VCF는그기반을구축하는기술"이라고강조했다.그는"AI와클라우드가결합한새로운시대에는인프라가곧혁신의무대가된다"며"VM웨어는프라이빗클라우드와프라이빗AI를중심으로기업이스스로혁신을설계하고실행할수있도록지원하겠다"고말했다.또"모든워크로드를하나의플랫폼에서관리하고,보안,자동화,복원력을동시에확보할수있는것이VCF의가장큰차별점"이라며"브로드컴-VM웨어는기업이데이터중심의미래경쟁력을갖출수있도록기술적토대를강화해나가겠다"고덧붙였다.남혁우기자([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.
기상청,진도에따라‘긴급재난’과‘안전안내’구분발송내년부터는최대5초더빠른지진조기경보대국민서비스지난2월충주에서발생한규모3.1의지진당시,진앙에서멀리떨어져지진동이거의없는지역에도긴급재난문자가발송돼국민체감과차이를보였다.사진은충주지진의자동분석예상진도분포도./기상청기상청이지진재난문자시스템을대폭개선해국민체감에맞춘맞춤형안내를제공한다.기상청은12월부터지역별지진체감정도에따라‘긴급재난문자’와‘안전안내문자’로구분발송하는새로운체계를도입한다고4일밝혔다.내년에는지진조기경보서비스를한층고도화해,진앙지인근지역에는기존보다더빠르게지진정보를전달할예정이다.그동안최대예상진도Ⅴ이상일때,예상진도Ⅱ이상인전국대부분지역에긴급재난문자가발송됐다.이로인해실제로흔들림이거의없는지역에서도경보음이울려불편을호소하는사례가있었다.진도는상대적인흔들림의크기를뜻하는개념으로,긴급재난문자는경고음과함께발송된다.대표적으로지난2월7일오전2시35분충주에서발생한규모3.1의지진당시,진앙에서멀리떨어져지진동이거의없는지역에도긴급재난문자가발송돼국민체감과차이를보였다.진앙은땅속지진이발생한지점에서수직으로지표면과만나는지점을말한다.기상청은앞으로예상진도Ⅲ이상지역에는경보음이포함된‘긴급재난문자’,예상진도Ⅱ지역에는경보음이없는‘안전안내문자’를각각발송해불필요한혼란을줄이기로했다.지진해일발생시에도예보체계가한층정교해진다.기존의예측기반특보에더해,실시간관측데이터를반영한특보시스템을도입한다.지진해일의상승·하강·종료등변동추세를반영해주기적으로세부정보를제공할계획이다.지진해일예상높이가특보기준에미치지않더라도,필요시안전안내문자를발송해국민이신속히대피할수있도록정보전달체계를강화한다.현재지진관측후국민에게통보되기까지5~10초가걸리지만,내년부터는진앙인근지역에정보를최대5초빠르게전달할수있는새지진조기경보서비스가시행된다.이를위해원자력시설,철도등국가주요시설36곳에서시범운영중인지진현장경보시스템을기존조기경보체계와통합해새로운조기경보체계를운영할예정이다.이를통해흔들림을먼저느끼고나서야경보를받는‘지진경보사각지대’를크게줄인다는목표다.이미선기상청장은“지진과지진해일은예고없이발생한다”며“이번제도개선으로국민이더욱빠르게위험을인지하고안전하게대피할수있도록,지진정보를신속하고정확하게제공하고자최선을다하겠다”고밝혔다.-Copyrightⓒ조선비즈&Chosun.com-Copyright©조선비즈.무단전재및재배포금지.
(왼쪽부터)강철GIST미래우주국방융합연구본부본부장,안드레스테파노프베른대응용물리연구소교수,고도경GIST물리·광과학과교수,보리스코르즈제네바대물리학과교수,크리스토프빌트포이어노스웨스턴응용과학기술대응용물리학과교수,신우진GIST고등광기술연구원수석연구원.GIST제공한국·스위스공동연구팀이장거리대기권양자통신기술을실증한다.광주과학기술원(GIST)고등광기술연구원(APRI)은‘2025한국–스위스양자과학기술공동연구프로그램’의신규과제에최종선정된신우진GIST고등광기술연구원수석연구원,안드레스테파노프스위스베른대교수가이끄는공동연구팀이프로젝트'QFREE'착수회의를스위스베른에서10월21일열었다고4일밝혔다.2025한국–스위스양자과학기술공동연구프로그램은한국과학기술정보통신부와스위스연방교육연구혁신청(SERI)이공동으로추진하는양자분야국제협력사업이다.양자통신·양자컴퓨팅·양자센싱등차세대핵심기술의공동연구와인력교류를지원해양국간연구협력과글로벌양자기술경쟁력을강화하는게목표다.GIST고등광기술연구원,베른대연구팀이진행하는QFREE는한국과스위스가공동으로수행하는양자통신실증연구다.성층권플랫폼인'고고도풍선'과드론등을활용해대기중양자얽힘상태의빛(얽힘광자)를주고받음으로써지상에서멀리떨어진곳까지양자정보를안정적으로전달할수있는지를실험적으로검증하는과제다.또지구의중력장이나시공간의휘어짐이양자얽힘상태에어떤영향을주는지도함께탐구해우주환경에서도신뢰할수있는양자통신의원리를규명한다는목표다.QFREE는지상에서성층권을거쳐우주로이어지는자유공간양자네트워크를구축하는연구인셈이다.향후양자중계기와양자위성기술의기반을마련하고미래글로벌양자인터넷실현을향한발판을다지는도전적인프로젝트라는의미가있다.양자성질을가진빛에에너지와시간정보를담아드론과'성층권풍선'을이용해장거리로보내고같은플랫폼에서양자성질을가진빛인양자광과일반빛인고전광의간섭특성을비교하는세계최초의시도다.성층권풍선은약18~25km높이의성층권에장기간체공하면서위성과유사한기능을수행하는무인비행체다.10월21일열린프로젝트착수회의에서는세부목표와역할분담,일정확정,위험·품질관리계획수립,초기실험환경구축방안등이논의됐다.연구팀은스위스고고도연구인프라를활용해스위스짐머발트-융프라우요흐구간(거리약57km,고도차약2.5km)에고정링크를구축하고장기계측을수행한다.이를위해이동형초전도나노와이어단일광자검출기,이동형추적지상국,비행체탑재간섭계페이로드등첨단실험장비를단계적으로투입할예정이다.이동형초전도나노와이어단일광자검출기는초전도나노와이어를이용해단일광자까지검출할수있는고감도센서다.프로젝트를위해한국이투입하는연구비는총12억원(연3억원),스위스는약79만9899스위스프랑(약14억4700만원)규모를투자한다.연구기간은총4년이다.프로젝트에는GIST고등광기술연구원,베른대뿐아니라스위스제네바대,스위스노스웨스턴응용과학대등이참여한다.연구팀은이번과제를통해지상,고지대,성층권으로이어지는하이브리드양자네트워크고속·고용량의중심망구조와양자네트워크의확장성을확인할수있을것으로기대하고있다.또한'에너지-시간부호화기술'을활용해통신채널의용량과안정성을높이고장거리·고고도링크에서도재현가능한성능을확보하는것이목표다.에너지-시간부호화기술은광자의에너지와광자가도착하는시간을조합해정보를담는기술을가리킨다.연구에서개발되는이동형양자통신·고정밀추적·고감도검출기술은국방·우주·보안·안전산업등다양한분야에응용될가능성이크다.스위스-한국공동실증데이터를기반으로국제표준화활동및후속대형프로젝트연계에도기여할전망이다.신우진수석연구원은“QFREE는드론과성층권플랫폼에서얽힘광자를실제로분배하고동일조건에서고전광대비양자광간섭의차이를직접비교·측정한다는점에서세계적으로도독창적인시도”라며“스위스고고도인프라와APRI의광학·추적기술을결합해향후양자인터넷구축의핵심토대를마련하겠다”고말했다.스테파노프교수는“이번실험플랫폼에는이동형지상국과고감도단일광자검출기(SNSPD)체계가포함돼있어,자유공간양자통신의데이터전송률과신뢰성을동시에높일수있을것”이라며“협력은스위스-한국간양자·우주기술의연계를한층강화하는계기가될것”이라고밝혔다.GIST고등광기술연구원은초정밀광원,광계측,광통신,양자광학등고등광기술전분야를선도하며자유공간레이저통신,적응광학,고감도검출,광양자정보분야의연구기반과인프라를갖추고있다.[이채린기자[email protected]]Copyright©동아사이언스.무단전재및재배포금지.
국내연구팀,상온에서도작동하는차세대고체전해질개발[아이뉴스24정종오기자]리튬메탈전지는기존리튬이온전지를대체할차세대고에너지전지로주목받고있다.문제는불이잘붙는액체전해질을사용할경우화재위험이높아상용화가어려웠다.이를해결하기위한대안으로유연성을가진‘유기고체전해질’이제시됐는데상온에서리튬이온의전달속도가느려실용화에한계가있었다.국내연구팀이리튬이온이동성을100배높이고상온에서작동하는고체전해질을개발하는데성공했다.KAIST화학과변혜령교수,최락현석박통합과정(KAIST),서울대손창윤교수(왼쪽부터).[사진=KAIST]한국과학기술원(KAIST,총장이광형)은화학과변혜령교수연구팀이서울대손창윤교수팀과공동으로상온에서도안정적으로작동하는새로운유기고체전해질필름을개발했다고4일발표했다.연구팀은구멍이일정하게배열된다공성구조의‘공유결합유기골격구조체(COF,CovalentOrganicFramework)’라는신소재를이용해머리카락굵기의약5분의1수준(두께약20μm)의고체전해질을제작했다.이번에개발된COF전해질은2025년노벨화학상을수상한금속유기골격체(MOF,MetalOrganicFramework)와유사한다공성결정성구조를가지는데전지구동환경에서화학적안정성이크게향상된점이특징이다.연구팀은리튬이온을전달하는기능기를일정한간격으로정교하게배치했다.기존에는높은온도에서만이동하던리튬이온이실온에서도기능기를따라빠르게이동할수있도록설계했다.이를통해리튬이온의이동경로를분자수준에서정밀하게제어할수있는고체전해질구조를구현했다.연구팀은리튬이온이쉽게떨어져나오고(해리)이동할수있도록‘이중설폰산화기능기’를나노기공에도입했다.리튬이온이가장짧은직선경로를따라빠르게이동할수있는통로를만들었다.분자동역학(MD)시뮬레이션결과,이러한구조는리튬이온이움직이기위해필요한에너지를낮춰적은에너지로도빠르게이동할수있어실온에서도안정적으로작동함을확인했다.이번에만든전해질필름은스스로가지런히배열되는‘자가조립(Self-assembly)’방식으로만들어져표면이매우매끄럽고구조가균일하다.덕분에리튬금속전극에빈틈없이잘달라붙어이온이전극사이를오갈때더안정적으로이동할수있다.그결과개발된전해질은기존유기계고체전해질보다리튬이온이동속도가10~100배이상빠른것으로나타났다.이를리튬메탈기반리튬인산철(LiFePO₄)전지에적용한결과300회이상충·방전을반복한후에도초기용량의95%이상을유지했다.에너지손실이거의없는높은안정성(쿨롱효율99.999%)을입증했다.변혜령교수는“이번연구는실온에서도빠른리튬이온이동이가능한유기고체전해질을구현해리튬메탈전지의상용화에한걸음을앞당긴성과”라며“무기고체전해질과하이브리드형태로결합할경우계면안정성문제를개선할수있을것”이라고말했다.이번연구의제1저자는KAIST화학과최락현대학원생이며,연구결과(논문명:Room-TemperatureSingleLi⁺IonConductingOrganicSolid-StateElectrolytewith10⁻⁴Scm⁻¹ConductivityforLithiumMetalBatteries)는국제학술지AdvancedEnergyMaterials(2025년10월5일자)에실렸다./정종오기자([email protected])Copyright©아이뉴스24.무단전재및재배포금지.