ソウル大学、KAIST、延世大学など韓国QSトップ10大学の研究室情報です。
Jinde Cao 교수의 연구실은 주로 시간 지연를 고려한 신경망의 안정성 및 동기화 문제를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 지연이 있는 혼합형 뉴럴 네트워크, BAM 네트워크, 배열형 연결 네트워크 등 다양한 구조에서 전역적 안정성, 강건 안정성, 동기화 성질을 분석하며, 라파노프 함수와 선형행렬부등식(LMI) 기반의 수학적 분석 기법을 핵심 도구로 사용합니다. 연구는 이론적 엄밀성과 실용적 응용 가능성을 동시에 고려하여, 신뢰할 수 있는 신경망 회로 설계 및 제어 시스템 개발에 기여하고 있습니다.
Sang-Young Lee 교수의 연구실은 친환경 소재 기반의 유연하고 미적 가치를 지닌 에너지 저장 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 나노셀룰로오스, 셀룰로오스 기반 전극 및 분리막, 잉크젯 프린팅 기술을 활용한 편평하고 형태가 유연한 슈퍼커퍼시터와 리튬이온 배터리 소재를 개발하고 있습니다. 생분해성 및 재활용 가능한 소재를 기반으로 한 고성능, 안정성 및 디자인 유연성을 동시에 확보하는 기술적 혁신을 추구합니다.
Eui-Cheol Shin 교수의 연구실은 면역세포, 특히 자연살해세포(NK 세포)의 기능과 기전을 중심으로 면역반응 및 바이러스 감염에 대한 면역학적 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히, 타입 I 인터페론이 바이러스 감염 초기에 면역프로테아좀을 유도하고, 이를 통해 CD8 T 세포 반응을 조절하는 신경망을 규명하고 있으며, 이는 바이러스 감염 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다. 또한, 임상적 적용을 목표로 한 알로지너식 NK 세포의 대량 배양 및 활성화 기술 개발을 통해 암 치료에 활용 가능한 면역세포 치료제를 개발하고 있습니다.
Jin-Seong Park 교수의 연구실은 유연한 산화물 투명 반도체 소자, 특히 a-IGZO 기반 터널패시브 트랜지스터(TFT)와 유연 OLED 디스플레이의 개발에 중점을 두고 있습니다. 수분에 의한 전기적 특성 변화, 플라즈마 처리에 의한 전하 운반자 농도 제어, 두께 조절에 의한 임계전압 제어 등 소자의 안정성과 성능 최적화를 위한 기초 메커니즘 연구를 진행하고 있으며, 특히 유연성과 내구성을 확보한 박막 방수 및 박막 캡슐레이션 기술에 대한 심층적 연구도 수행하고 있습니다.
오지훈 교수의 연구실은 태양 에너지 변환 및 전기화학적 반응을 위한 나노구조 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 실리콘 기반 광전극을 활용한 수소 생산, CO₂ 전환 반응의 효율성 향상, 그리고 고성능 나노촉매를 통한 유기물 전환 반응 등 에너지 전환과 환경 문제 해결을 위한 혁신적 기술을 연구하고 있습니다. 다양한 나노구조 설계와 표면 제어 기반의 촉매 및 전극 설계가 핵심 기술입니다.
정영파 교수의 연구실은 나노스케일에서의 표면 화학 및 마찰 메커니즘을 중심으로, 금속-산화물 인터페이스, 나노입자 촉매, 그래핀의 표면 기계적 성질, 전자적 제어를 통한 마찰 조절 등에 대한 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 열적·전자적 특성이 뚜렷한 나노구조물의 표면 거동과 에너지 소모 메커니즘을 원자적 수준에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 고성능 촉매, 나노전자소자 및 스마트 마찰 제어 기술 개발에 기여합니다.
Abdelouahed Tounsi 교수의 연구실은 기능ally 급변 재료(FGM) 및 복합재로 구성된 구조물의 정적 거동, 진동, 열 안정성 등을 분석하는 데 중점을 두고 있습니다. 주로 기능적 급변 플레이트와 빔에 적용 가능한 고차원 비틀림 및 법선 변형 이론을 개발하여, 전단 보정 계수 없이 표면에서의 영향력 조건을 정확히 만족시키는 정밀한 해석 모델을 구축하고 있습니다. 특히 다섯 변수 이하의 미지 함수를 포함하는 단순화된 이론 설계로 계산 효율성과 정확성을 동시에 확보한 점이 특징입니다.
Il Moon 교수의 연구실은 프로그램 가능 로직 컨트롤러(PLC) 기반 시스템의 안전성과 가동성 확보를 위한 모델 기반 검증 기법을 핵심으로 하며, 특히 시간 논리 기반의 어述션과 모델 체커를 활용한 오류 탐지 및 반례 제공 기술을 개발하고 있습니다. 이와 더불어, 냉각 에너지를 효율적으로 활용하는 수소 및 액화천연가스(LNG) 공정의 최적화 설계와 에너지 효율성 향상 기술에 대해서도 집중적으로 연구하고 있습니다. 특히 LNG의 냉열을 활용한 수소 액화 공정 통합 설계는 에너지 소비를 줄이고 지속 가능한 에너지 시스템을 구현하는 데 기여하고 있습니다.
민형 조 교수의 연구실은 초분광학 기반의 다차원 광학 및 진동 스펙트로스코피를 핵심으로 하며, 분자 내부의 에너지 전이, 엑시톤 상호작용, 그리고 용매 환경의 동적 거동을 원자 및 분자 수준에서 정량적으로 분석합니다. 특히, 2차원 광학 스펙트로스코피를 활용해 생체 분자, 기능성 물질, 액체 상태의 수소 결합 네트워크 등에서의 동적 거동과 전자 상태 상호작용을 연구하고 있습니다. 연구는 이론적 모델링과 고해상도 실험 기법을 융합하여, 분자의 구조-기능 관계를 깊이 있게 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
정숙하 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 전자소자 및 생체통합형 센서 기술을 핵심으로 하며, 스트레처블 전자기기, 생체신호 모니터링을 위한 전자화학 센서, 생분해 가능한 마이크로스토리지 장치 개발에 주력하고 있습니다. 특히 그래핀 폼, 탄소 나노튜브, 폴리머 기반 복합재료를 활용한 고감도 센서 및 초소형 슈퍼커퍼시터의 설계와 제작 기술이 핵심입니다. 연구는 의료용 웨어러블 기기와 생체 친화성 소재의 통합을 목표로 하며, 실제 생체 환경에서의 안정성과 내구성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Jungwon Park 교수의 연구실은 나노재료의 합성, 구조 분석 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 액상 전자현미경(liquid-phase TEM) 기반의 실시간 나노구조 관찰 기술을 핵심으로 합니다. 고해상도 3D 나노입자 구조 분석, 비정질 상을 통한 나노결정의 비고전적 성장 메커니즘, 그리고 전이금속 디 chalcogenide, 양자점, 리튬-산소 이차전지 등 다양한 나노소재의 안정성과 기능성 향상에 기여하고 있습니다. 특히 그래핀 액체 세포를 활용한 생체 및 나노재료의 실시간 관찰은 나노스케일에서의 물리화학적 거동 이해에 획기적인 기여를 하고 있습니다.
Dong Hoon Choi 교수의 연구실은 유기 광전소재 및 디스플레이 기술 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 유기발광다이오드(OLED)의 높은 효율성과 안정성을 확보하기 위한 비드롭(non-doped) 구조 설계, 열활성지연형 발광(TADF) 소재 개발, 그리고 유기태양전지에서의 광흡수 효율 향상을 위한 새로운 수용체 및 공여체 분자 설계입니다. 특히, 고분자 및 소분자 기반의 광활성 물질을 활용해 에너지 변환 및 발광 응용에 최적화된 신소재를 지속적으로 개발하고 있습니다.
김정환 교수의 연구실은 환경 중 미세플라스틱과 화학오염물질의 생태학적 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 식품 및 하수처리공정을 통한 미세플라스틱 노출, 플라스틱 첨가제의 생체 축적 메커니즘, 그리고 생물막과의 분배 특성 등 환경독성학적 위험 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 고도화된 분석 기법을 활용한 정량적 평가 및 실생활 소비제품에서의 오염 추적도 핵심 연구 과제입니다.
Taejoon Park 교수의 연구실은 자율적이고 자원 제한이 있는 센서 네트워크의 보안 및 무결성 확보를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 저비용·저자원 센서 기반의 스마트 환경에서의 프로그램 무결성 검증, 키 재할당 기반 경량 보안 프로토콜, 그리고 트래픽 패턴 기반 개인정보 유출 방지를 위한 에너지 효율적 가짜 데이터 생성 기법 등 실용적이고 안정성 있는 보안 솔루션을 개발하고 있습니다. 연구는 실세계의 어려운 환경에서의 적용 가능성을 고려해 실시간성과 자원 효율성까지 종합적으로 고려합니다.
이 교수의 연구실은 지속가능한 소비 행동과 환경 보호를 중심으로 한 소비자 행동 연구를 주요 방향으로 삼고 있습니다. 특히 식당에서의 지속가능한 식사 행동, 모바일 관광 쇼핑, 노인층의 디지털 소셜 네트워크 이용 동기, 온라인 관광 쇼핑 신뢰 형성 등 다양한 소비자 행동의 심리적·기술적 요인을 분석합니다. 기후 변화 대응과 자원 낭비 감소를 위한 소비자 행동 변화를 이끄는 이론적 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Byungchan Han 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장을 위한 고성능 촉매 재료의 설계와 기초 원리를 다각도로 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 태양광 흡수를 위한 산화지르코늄 기반 나노소재, 비팔라듐 촉매의 전자적 특성 제어, 비희토류 전이금속 기반 산소 환원 반응 촉매, 그리고 이산화탄소 환원 반응을 위한 고성능 구리 기반 촉매 개발입니다. 이론적 계산(밀도함수이론, 몬테카를로 시뮬레이션)과 실험을 융합한 다학제적 접근을 통해 나노구조 재료의 표면 및 계면 거동을 정밀하게 제어하고 있습니다.
Francis Sahngun Nahm 교수의 연구실은 주로 신경학적 통증, 특히 체감성 통증 증후군(CRPS)과 척추 관련 통증 치료를 중심으로 한 진단 및 치료 기법 개발에 중점을 두고 있습니다. 인프라적 열화상(IRT)을 활용한 생리적 변화 시각화, 전방요추부 체내 주입 시 혈관 유입 위험 요인 분석, 그리고 보툴리누스 토크신을 이용한 장기적 진통 완화 기법 등 정밀한 진단과 안전한 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히, 통계적 분석의 한계를 보완하기 위한 효과 크기(Effect Size)의 활용 및 임상적 유의성 평가에도 기여하고 있습니다.
스티브 페르크 교수의 연구실은 전자피부(e-skin) 기반의 유연하고 신축성 있는 전자소자를 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 탄성체 기반의 고민감 압력 센서, 탄성 및 자가 치유 특성을 갖춘 재료, 탄소나노튜브를 활용한 유연 전자소자 및 에너지 수확 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. 인간 피부의 감각 기능을 모방한 다기능 센서 시스템과 고성능 나노소재를 활용한 실용적 응용 기술 개발이 주요 과제입니다.
Sung Jong Yoo 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장을 위한 고성능 전이금속 기반 나노촉매 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 수소 반응(HER), 산소 환원 반응(ORR), 수분 해리 반응 등에서 높은 촉매 활성도와 내구성을 동시에 확보할 수 있는 구조적 및 조성적 정밀 제어 기반의 나노소재 설계를 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 다양한 촉매 시스템(모리브덴 디티오네이트, 코발트-그래핀 복합체, 루테늄 산화물, 텅스텐-백금 합금 등)을 통해 전기화학적 반응의 거시적 거동과 나노스케일 구조-성능 상관관계를 규명하고 있습니다.
Keon Jae Lee 교수의 연구실은 유연하고 초박판 페로브스카이트 및 페로브스카이트 기반 나노소재를 활용한 고성능 피에조전기 에너지 수확 장치와 생체적합성 있는 웨어러블·임플란터블 센서 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 신체의 미세한 운동이나 맥박 신호를 감지하여 스스로 전력을 생성하는 자가공급형 의료기기 개발에 초점을 맞추고 있으며, 레이저 리프팅, 나노복합재, 나노와이어 전도성 네트워크 등 첨단 공정 기술을 접목하고 있습니다. 이는 생체 내부에서의 지속가능한 전력 공급과 실시간 건강 모니터링을 가능하게 합니다.