Пак специализировался на физике [6] в Сеульском национальном университете , где получил степени бакалавра, магистра и доктора наук в 1993, 1995 и 1999 годах соответственно.
Карьера
Пак стал научным сотрудником-постдоком на кафедре физики Мэрилендского университета в Колледж-Парке . [7] В 2002 году он работал научным сотрудником-постдоком по физике в Отделении материаловедения Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли [8], а затем с 2006 года — штатным научным сотрудником. Вернувшись в Корею, он преподавал и проводил исследования в KAIST в качестве доцента в аспирантуре EEWS в 2009 году, прежде чем стать полным профессором на кафедре химии в 2017 году. Во время исследований в KAIST он присоединился к Центру наноматериалов и химических реакций Института фундаментальной науки (IBS) [9] в качестве руководителя группы в 2013 году, а затем стал заместителем директора в 2016 году. Благодаря сотрудничеству между кафедрой химии KAIST и IBS, Пак проводит исследования в области науки о поверхности и катализа с лабораторией инженерии атомного уровня, также известной как SCALE Lab. [ необходима ссылка ]
Целью исследования является открытие фундаментальных принципов, лежащих в основе формирования наноструктур, чтобы обеспечить синтез. Материалы включают монокристаллы, интерфейсы оксид–металл, наночастицы и интерфейсы твердое тело–жидкость. [11]
Нанокатализ
Поскольку размер, форма и состав наночастиц влияют на каталитическую активность, лаборатория синтезирует многофункциональные наночастицы разных размеров, включая желток-оболочковые, ядро-оболочковые и гибридные нанокатализаторы с использованием различных поверхностно-чувствительных методов. [12]
Горячий электрон
Электронное возбуждение, созданное во время молекулярных или атомных процессов на поверхности, было использовано для демонстрации аналогичного процесса фототока и потенциального применения в технологиях преобразования солнечной энергии. Лаборатория работала над способами повышения эффективности преобразования. [13]
Сканирующая зондовая микроскопия
Промежуточные продукты реакции и поверхностная подвижность в условиях каталитической реакции могут быть обнаружены с помощью методов изучения поверхности. Атомно-силовая микроскопия позволила исследовать наномеханические, структурные свойства и перенос заряда. [14]
1993: Стипендия Фонда развития, Сеульский национальный университет
1991: Стипендия Ассоциации выпускников физического факультета Сеульского национального университета
Избранные публикации
Park, Jeong Young; Ogletree, DF; Salmeron, Miquel; Ribeiro, RA; Canfield, PC; Jenks, CJ ; Thiel, PA (26 августа 2005 г.). "Высокая анизотропия трения периодических и апериодических направлений на поверхности квазикристалла". Science . 309 (5739): 1354– 1356. doi :10.1126/science.1113239. PMID 16123295. S2CID 20967375.
Park, Jeong Young; Ogletree, DF; Thiel, PA; Salmeron, Miquel (14 июля 2006 г.). "Электронное управление трением в кремниевых pn-переходах". Science . 313 (5784): 186. doi :10.1126/science.1125017. PMID 16840691. S2CID 2135066.
Choi, Jin Sik; Kim, Jin-Soo; Byun, Ik-Su; Lee, Duk Hyun; Lee, Mi Jung; Park, Bae Ho; Lee, Changgu; Yoon, Duhee; Cheong, Hyeonsik; Lee, Ki Ho; Son, Young-Woo; Park, Jeong Young; Salmeron, Miquel (29 июля 2011 г.). "Friction anisotropy–driven domain imaging on exfoliated monolayer graphene". Science . 333 (6042): 607– 610. doi :10.1126/science.1207110. PMID 21719640. S2CID 13178683.
Пак, Чон Янг (24 августа 2018 г.). «Как диоксид титана очищается сам». Science . 361 (6404): 753. doi :10.1126/science.aau6016. PMID 30139859. S2CID 52073460.
Lee, Hyosun; Lim, Juhyung; Lee, Changhwan; Back, Seoin; An, Kwangjin; Shin, Jae Won; Ryoo, Ryong ; Jung, Yousung; Park, Jeong Young (8 июня 2018 г.). «Усиление потока горячих электронов и каталитической активности на границах раздела металл–оксид биметаллических наночастиц PtCo». Nature Communications . 9 (1): 2235. doi :10.1038/s41467-018-04713-8. PMC 5993833 . PMID 29884825.
Park, Jeong Young; Baker, L. Robert; Somorjai, Gábor A. (22 апреля 2015 г.). «Роль горячих электронов и интерфейсов металл–оксид в поверхностной химии и каталитических реакциях». Chemical Reviews . 115 (8): 2781– 2817. doi :10.1021/cr400311p. PMID 25791926.
Joo, Sang Hoon; Park, Jeong Young; Tsung, Chia-Kuang; Yamada, Yusuke; Yang, Peidong; Somorjai, Gábor A. (23 ноября 2008 г.). «Термостабильные нанокатализаторы Pt/мезопористый кремний с ядром и оболочкой для высокотемпературных реакций». Nature Materials . 8 (2): 126– 131. doi :10.1038/nmat2329. PMID 19029893. S2CID 3091948.
Somorjai, Gábor A .; Frei, Heinz; Park, Jeong Young (25 ноября 2009 г.). «Расширение границ в области нанокатализа, биоинтерфейсов и преобразования возобновляемой энергии с помощью инноваций в области поверхностных технологий». Журнал Американского химического общества . 131 (46): 16589– 16605. doi :10.1021/ja9061954. PMID 19919130. S2CID 207146513.
Somorjai, Gábor A.; Park, Jeong Young (17 ноября 2008 г.). «Молекулярные факторы каталитической селективности». Angewandte Chemie International Edition . 47 (48): 9212– 9228. doi :10.1002/anie.200803181. OSTI 952862. PMID 19006127.
Joo, Sang Hoon; Park, Jeong Young; Renzas, J. Russell; Butcher, Derek R.; Huang, Wenyu; Somorjai, Gábor A. (14 июля 2010 г.). «Влияние размера наночастиц рутения на каталитическое окисление оксида углерода». Nano Letters . 10 (7): 2709– 2713. doi :10.1021/nl101700j. PMID 20568824.
Фэн, Сяофэн; Квон, Сангку; Пак, Чон Ён; Салмерон, Микель (26 февраля 2013 г.). «Сверхсмазывающее скольжение нанохлопьев графена по графену». АСУ Нано . 7 (2): 1718–1724 . doi : 10.1021/nn305722d. ПМИД 23327483.
^ "STM을 이용한 система автоэмиссионных микроколонок 의 개발" . Открытый репозиторий SNU (на корейском языке). Сеульский национальный университет . Проверено 20 октября 2023 г.
^ "Jeong Young Park" (PDF) . Международная конференция Advanced Materials and Devices . 2015 . Получено 2 мая 2022 .
^ "Электрический транспорт и механические свойства самоорганизующихся монослоев алкилсилана на кремниевых поверхностях, исследованных с помощью атомно-силовой микроскопии". eScholarship . Калифорнийский университет. 2009. Получено 2 мая 2022 г.
^ "Shape-dependent Adhesion and Friction on Au Nanoparticles Probed with Atomic Force Microscopy". Korea Science . Korea Institute of Science and Technology Information . 21 августа 2013 г. Получено 2 мая 2022 г.
^ "Область исследований: Темы исследований". SCALE Lab . 5 июня 2014 г. Получено 26 мая 2022 г.
^ "Surface Chemistry". SCALE Lab . 10 июня 2014 г. Получено 26 мая 2022 г.
^ "Нанокатализатор". SCALE Lab . 10 июня 2014 г. Получено 26 мая 2022 г.
^ "Hot Electron". SCALE Lab . 10 июня 2014 г. Получено 26 мая 2022 г.
^ "Сканирующая зондовая микроскопия". SCALE Lab . 10 июня 2014 г. Получено 26 мая 2022 г.
^ 홍보실 (21 ноября 2022 г.). «김소영 · 박정영 교수, 한국과학기술한림원 신임 회원 선출» (на корейском языке) . Проверено 11 января 2023 г.
^ "Профессор Чон Ён Пак (박정영)" . МАСШТАБ 표면과학 촉매연구실 . 5 июня 2014 года . Проверено 29 апреля 2022 г.
^ "빛이 전기로 활발히 전환되는 '핫스팟' 찾았다-나노미터 수준에서 핫전자 (горячий электрон) 거동 관찰…고효율 에너지 소자 응용 기대". Навер (на корейском языке). 29 января 2019 года . Проверено 2 мая 2022 г.
․KAIST 박정영 부교수…과학기술발전 공로인정". Метрополитен Тэджон (на корейском языке). 14 декабря 2011 года . Проверено 2 мая 2022 г.
^ "'휴먼테크 논문대상' 수상자 선정…삼성전자 20일 시상" . ДжунАн (на корейском языке). 17 марта 1998 года . Проверено 2 мая 2022 г.