2025 동진쎄미켐 연구개발_반도체 CVDALD 박막 증착 공정 및 Precursor 개발 자기소개서
2. 팀(Team) 활동 시 본인은 주로 어떤 역할을 맡게 되며, 그 이유는 무엇이라고 생각하나요?
3. 지원자 분이 동진쎄미켐에 입사하면 어떤 부분에 기여할 수 있을까요?
4. 면접 예상 질문 및 답변
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1. 지원분야에서 본인의 강점(경쟁력)은 무엇이며, 그 강점을 얻기 위해 어떤 노력(과정)이 있었나요?
저의 가장 큰 강점은 CVD 및 ALD 공정 전반에 대한 실험 경험과 Precursor 물질의 합성과 분석에 대한 이해를 바탕으로, 소재 개발부터 공정 최적화까지 전주기를 설계하고 문제를 해결할 수 있는 능력입니다. 이 역량은 단순한 이론 지식을 넘어, 실험실에서 수없이 반복한 시행착오와 논문 분석, 선행연구 검토를 통해 얻어낸 실천적 기술력에서 비롯되었습니다.
대학원에서는 ALD 공정 기반의 금속산화물 박막을 증착하고, 그 특성을 전기화학적으로 분석하는 연구에 집중했습니다. 특히 박막 균일도 확보와 두께 조절을 위한 전구체 도입 주기와 반응 온도의 최적 조건을 찾기 위해 반복 실험을 수행했습니다. 이 과정에서 알루미늄, 하프늄, 지르코늄계 전구체를 사용하였고, 반응 메커니즘에 따라 전구체의 흡착 특성과 탈착 반응에 대한 데이터를 직접 확보했습니다.
또한, 박막 형성 후 분석에도 주력하여 SEM, XRD, XPS, AFM 등 다양한 분석 장비를 능숙하게 다룰 수 있습니다. 특히 박막 내 불순물 함량이나 결함 밀도가 전기적 특성에 미치는 영향을 정량적으로 해석하는 데 익숙하며, 이를 통해 공정 파라미터의 미세 조정이 실제 성능에 어떻게 연결되는지를 체득했습니다.
한편, Precursor 물질 자체의 합성과 분자구조 설계에 대한 이해를 높이기 위해 유기금속화학 수업을 별도로 수강하고, 반응성·증기압·분해온도 등 Precursor 특성 분석 자료를 논문에서 수집해 직접 요약 정리해왔습니다. 이처럼 소재의 화학적 특성과 증착 공정 간 연계를 해석하고 설계할 수 있는 통합적인 시각이 제 경쟁력이라고 생각합니다.
2. 팀(Team) 활동 시 본인은 주로 어떤 역할을 맡게 되며, 그 이유는 무엇이라고 생각하나요?
저는 팀 활동에서 ‘실행 중심의 조율자’ 역할을 자주 맡았습니다. 실험 기반의 연구개발 과정에서는 누구나 아이디어를 제시할 수 있지만, 그것을 현실적으로 정리하고 실험 단계로 끌어오는 실행력이 중요합니다. 저는 다양한 의견을 수렴하면서도, 일정과 자원이라는 현실적인 조건 안에서 연구를 설계하고 추진하는 데 능숙합니다.
실제로 대학원에서 공동 프로젝트를 수행할 때, 다양한 실험 설계안이 제시됐지만 구체적인 실험 프로토콜이 없어서 실행이 지연되던 상황이 있었습니다. 저는 각 아이디어의 공통 조건과 우선순위를 정리하고, 필요한 장비 사용 예약과 샘플 제작 일정을 계획해 팀원들과 공유했습니다. 결과적으로 프로젝트가 체계적으로 진행되어 목표한 데이터를 제때 확보할 수 있었고, 이 과정에서 조율과 실무 수행을 동시에 맡으며 팀의 성과에 기여할 수 있었습니다.
또한, 갈등 상황에서도 중립적인 입장을 유지하며 의견 차이를 조정하는 데 익숙합니다. 기술적 접근방식이 서로 다른 경우에도, 상대방의 실험 근거를 존중하고 정량적 비교 자료를 함께 검토하는 방식으로 논의를 유도해왔습니다. 이러한 태도는 공동연구와 다부서 협업이 필수적인 R&D 환경에서 특히 유용하게 작용할 것이라 생각합니다.
3. 지원자 분이 동진쎄미켐에 입사하면 어떤 부분에 기여할 수 있을까요?
저는 CVD 및 ALD 공정에 최적화된 Precursor 물질의 합성과 분석, 그리고 박막 특성 평가 전반에 있어 실질적인 기여가 가능하다고 자신합니다. 특히 동진쎄미켐이 차세대 반도체용 고유전율, 저유전율 박막소재를 자체 개발하며 경쟁력을 강화하고 있는 만큼, 소재-공정-특성 평가를 아우를 수 있는 인력이 필요한 시점이라 생각합니다.
첫째, 다양한 유기금속 Precursor의 화학적 구조와 분해 메커니즘에 대한 기초지식과 실험 데이터를 기반으로, 반응성이 높고 안정적인 Precursor 후보를 탐색하고 합성할 수 있습니다. 특히 분자 내 치환기 구조 변화에 따른 증기압 변화, 열분해 온도, 반응 후 부산물의 종류까지 예측하는 능력은 Precursor 개발 초기 단계에서 매우 유용한 역량입니다.
둘째, 증착 공정 측면에서는 ALD 반응 메커니즘 분석과 공정 변수 최적화 실험 경험을 통해 빠르게 실무에 적응하고, 생산성 높은 조건을 도출할 수 있습니다. 공정시간 단축, 표면 반응 효율 개선, 기체 흐름 조건 설계 등 실험 기반의 개선 아이디어를 적극 제시할 수 있으며, 이는 Pilot Scale 공정 전환 시에도 효과적으로 작용할 수 있습니다.

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