韩国科学技术院Yeon Sik教授全奖博士招生 半导体纳米制造与自组装

半导体纳米制造里最容易被标题掩盖的一件事,是“更小”从来不是唯一目标。做出一个漂亮的 10 nm 以下结构,和把它稳定、均匀、可重复地做到大面积甚至制造尺度,是两种难度完全不同的事情。博士研究真正难的部分,经常藏在第二句里。

KAIST 材料科学与工程系的Yeon Sik Jung 讲席教授(Endowed Chair Professor)目前领导 Funnano Lab。实验室把研究重点写得很清楚:利用聚合物、纳米颗粒和纳米线的 self-assembly 构筑 2D / 3D sub-10 nm nanoarchitectures,同时追求 precision、reliability、reproducibility,并面向 large-scale manufacturing。官网还公开发布研究生招募,方向明确提到先进半导体制程技术。

这种“尺寸之外的制造问题”在他们近期工作里很明显。2026 年 5 月的一项研究做高密度单晶 CoSi 纳米线生长,通过 plasma-driven surface engineering 改善形成过程;1 月的工作则利用 hierarchical co-assembly 构建形状可编程的全氮化硼单体。再往前看,2025 年团队还把 active learning 用于高熵热电材料发现。

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这些研究看似一个讲纳米线、一个讲自组装、一个讲材料发现,底层其实都有同一个问题:如何把一个复杂材料空间变得“可控制”。有时控制的是图形尺寸和取向,有时是界面与生长路径,有时是实验组合数量。真正可用的制造研究,需要你不断把不可控变量变成可测、可重复、可优化的变量。

如果你来自微电子、材料、化学或物理背景,申请这类方向时可以少写一点“我对半导体产业很感兴趣”,多写工艺问题本身。比如:你遇到过什么尺寸/缺陷/均匀性瓶颈?表面处理改变了哪个成核过程?某种自组装为什么能跨尺度复制?表征结果如何反过来修改工艺窗口?这些具体问题比“想做芯片”更接近博士研究现场。

KAIST 材料系官方课程与学位要求中有明确 Doctoral Program,并设置 Current Semiconductor Materials and Devices、Emerging Nanofabrication Technology 等课程。国际研究生的 KAIST Scholarship 提供 full tuition、医保和月度 stipend;Spring 2027 国际研究生申请将在 2026 年 8 月 18 日开启。实验室当前已经公开招募研究生,因此这里的“欢迎来做我的 PhD 博士生”仍是栏目化标题,不应理解为 Jung 教授对个人申请的录取承诺。

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