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1. 자신에게 영향을 끼친 사건과 인물 등을 포함하여 본인이 가지고 있는 가장 중요한 가치관은 무엇인지 설명해 주세요. (최소 100자, 최대 700자 입력가능)
[끊임없는 도전과 문제 해결을 통한 성장]
저는 Diels-Alder 반응 기반 광경화성 열 감지 센서 개발 프로젝트에서 여러 번의 실패를 겪었습니다. SN2 반응에서 반응 조건을 여러 차례 조정했지만 수율 개선이 이루어지지 않았고, 이를 통해 단순한 반복보다 근본적인 문제 해결과 체계적인 분석이 필요하다는 것을 깨달았습니다.
그동안 시도했던 실패한 조건들을 정리한 후, 데이터 기반의 분석을 통해 용매, 촉매, 반응 시간을 세분화하고, 각 변수들이 반응에 미치는 영향을 분석했습니다. NMR을 통해 부반응을 확인하고 이를 제어하며 수율을 30%에서 75%까지 개선했습니다. 이 과정에서 문제 해결을 위한 끈기와 체계적인 접근이 얼마나 중요한지를 깨달았으며, 복합적인 문제일수록 다양한 분석과정을 통해 해결해야 한다는 교훈을 얻었습니다.
[가치관]
저는 도전과 개선을 두려워하지 않는 태도를 가장 중요하게 생각합니다. 연구에서 예상치 못한 장애물에 부딪힐 때, 저는 그 순간을 배우고 성장할 기회로 받아들입니다. 실패를 마주하더라도 포기하지 않고, 문제의 본질을 파악하고 새로운 방법을 찾아가는 과정은 제 연구와 삶의 중심이 되는 원칙입니다. 이 가치관은 저를 계속해서 앞으로 나아가게 하는 힘이자, 더 나은 해결책을 찾는 데 중요한 원동력입니다.
2. 도전적인 목표를 설정하여 가치 있는 혁신을 실현해 본 경험에 대해 실행 과정과 결과, 느낀점을 포함하여 설명해 주세요. (최소 100자, 최대 700자 입력가능)
[수득률 향상:도전과 해결의 과정]
수득률이 50%에 불과했던 광경화성 Diels-Alder 기능기 물질 합성에서, 높은 수득률에 도전하였습니다. 온도감응센서를 위한 위한 연구였기에 수득률 향상 없이도 진행할 수 있었으나, 합성 초기 단계였던 만큼, 문제의 원인을 분석하고 수득률을 향상시키는 해결 방법을 배울 수 있는 기회라고 생각했습니다. 수율개선과정에서 적절한 용매 선택이 가장 어려웠습니다. DMF에서는 반응속도가 극대화되었지만, 잔류용매가 순도에 나쁜 영향을 미쳤습니다.
이를 해결하기 위해 공비 불변 끓음 혼합물법을 활용하여 톨루엔과 DMF를 같이 증발시키는 방법을 시도했습니다. 이후 컬럼을 반복적으로 하여 정제하면서, 수득률을 75%까지 끌어올렸습니다. 비록 목표였던 80%에는 도달하지 못했지만, 이 경험으로 합성과정에서 용매가 끼치는 영향과 체계적인 정제 방법을 배울수 있었습니다. 또한, 이어지는 폴리우레탄 합성에서의 용매 선택 과정과, 정제 과정이 원활하지 않았을 때, 지난 경험을 살려 적절한 용매 선택으로 문제를 해결할 수 있었습니다.
3. 지원 분야와 관련된 경험 및 역량, 관심사항, 개인의 목표 및 비전, 지원동기, 전문성 등 자신을 어필할 수 있는 내용을 기반으로 자유롭게 기술하시기 바랍니다. 지원직무를 선택한 이유와 그 직무를 수행함에 있어 본인만의 차별화된 역량은 무엇인지 설명해 주세요. (최소 500자, 최대 2,000자 입력가능)
저는 석사 과정 동안 복합 유무기 소재 연구와 고분자 합성을 통해 깊이 있는 이론적 지식과 실험적 경험을 쌓았습니다. 이러한 지식과 경험은 타이어용 Compound 개발 연구에서 필요로 하는 분석 능력과 문제 해결 능력을 길러주었으며, 이를 바탕으로 회사에 기여할 수 있을 것이라고 생각합니다.
1. 복합 소재 연구 및 분석 능력
석사 과정 동안 고분자 및 복합 유무기 소재를 연구하며, 재료의 물성 최적화를 위해 다양한 실험을 설계하고 데이터를 분석해 왔습니다. 특히, 광경화성 폴리우레탄 유무기 복합소재 연구에서, 각 소재의 상호작용을 분석하여 최적의 난연성과 기계적 물성을 위한 배합 비율을 찾아내는 경험을 쌓았습니다.
이 과정에서 TGA, NMR, FT-IR, SEM 등의 장비를 활용해 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 재료 성능을 평가하고 원하는 목적에 맞는 소재를 제작하였습니다. 이러한 분석 능력은 타이어용 Compound의 성능을 평가하고 최적화하는 데 있어 중요한 역할을 할 것입니다.
2. 고기능성 유무기 소재 합성 및 표면 개질
산업 현장에서 요구되는 난연 온도를 분석하고 이후 분자 구조 설계와 재료 합성을 수행하였습니다. 그 결과, 기존 소재 대비 20% 이상의 난연성을 확보한 광경화성 폴리우레탄을 합성할 수 있었습니다. 또한, 더 높은 난연성을 달성하기 위해 이후 무기 클레이 입자 표면 개질과 실리카 입자 합성도 진행했습니다.
이 과정에서 제가 발휘한 탐구 능력과 실험 설계 및 최적화 능력은 Compound 개발 직무에서 타이어의 성능을 극대화하기 위한 신소재 연구와 최적화 작업에 직접적으로 기여할 것입니다.
3. 데이터 기반의 문제 해결 능력
연구 과정에서 각종 분석 장비를 통해 얻은 데이터를 기반으로 실험 조건을 개선하고 문제를 해결해 왔습니다. 합성한 폴리우레탄 소재와 무기 클레이 입자의 예기치 않은 분산 문제가 발생했을 때, SEM-EDS, FT-IR 등의 분석데이터를 면밀히 분석하여 문제의 원인을 찾아내고, 이를 해결하기 위한 새로운 접근 방식을 설계하는 능력을 키웠습니다. 이러한 데이터 분석 및 문제 해결 능력은 타이어 소재의 복잡한 상호작용을 이해하고 최적화하는 데 필수적입니다.
타이어는 다양한 재료의 조합에 의해 성능이 결정되므로, 각 재료의 특성과 그 상호작용을 데이터로 분석하고 이해해야만 최적의 성능을 도출할 수 있습니다. 이를 통해 예상치 못한 문제를 해결하고, 타이어의 성능을 안정적으로 개선하겠습니다.
마치 셰프가 재료의 특성을 이해하고 최적의 맛을 찾아내듯이, 저는 다양한 원료의 특성과 상호작용을 분석하고 성능을 테스트하는 실험을 수행해왔습니다. 이러한 연구를 통해 얻은 저의 차별화된 역량을 바탕으로, 타이어용 Compound의 성능을 정확히 예측하고, 최적의 조합을 도출하는 것뿐만 아니라, 고기능성 신원료 개발과 이를 타이어 성능에 맞게 최적화하는 연구에도 기여하겠습니다.