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。
Won Bin Im 교수의 연구실은 광학적 특성과 전자적 구조를 가진 고성능 페로브스카이트 및 산화물-플루오르화물 기반 환원성 인광체를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 첨가제를 통한 고체 솔루션 전략과 구조적 다변화를 통해 높은 효율성과 안정성을 확보한 LED용 인광체 개발에 주력하고 있으며, 이는 고화질 백색 발광 소자 및 생체적용 가능한 유연한 압력 센서 등 응용 분야로 확장되고 있습니다. 또한, 열적·화학적 안정성이 뛰어난 납-free 스컬린레이터 개발을 통해 의료 영상 및 극한 환경에서의 방사선 감지 기술에도 기여하고 있습니다.
Seunghwa Ryu 교수의 연구실은 나노스케일에서의 물질 거동을 이해하고 설계하기 위해 수치 시뮬레이션과 머신러닝 기반의 혁신적 접근을 펼칩니다. 주로 고성능 분석을 통해 기계적 거동, 결정 결함의 형성, 접착 메커니즘, 상전이 및 융해 거동을 다루며, 특히 분자 동역학 시뮬레이션과 자유 에너지 계산을 기반으로 한 정밀한 예측을 추구합니다. 이는 신소재의 고속 설계 및 설계 공간 최적화에 기여하는 학문적 기반을 마련합니다.
Dong-Eun Lee 교수의 연구실은 나노소재 및 광촉매 기반의 에너지·환경 기술 개발을 핵심으로 하며, 특히 광반응 물질의 전하 수송 효율을 극대화하기 위한 구조 설계와 표면 공학에 중점을 두고 있습니다. 또한, 건설 현장의 안전 관리와 프로젝트 일정 관리의 정량적 분석을 위한 소프트웨어 기반 시뮬레이션 기법과, 의료용 자기 나노입자를 활용한 약물 전달 시스템 개발 등 다양한 분야에서 응용 기술 연구를 수행하고 있습니다. 연구는 실생활 문제 해결을 목표로 하며, 기술적 혁신과 실증적 적용이 융합된 다학제적 접근을 특징으로 합니다.
이 교수의 연구실은 의료 영상 재구성 기술, 특히 자기공명영상(MRI)과 컴퓨터단층촬영(CT)에서의 고속·고해상도 영상 복원을 핵심으로 합니다. 압축 감쇠 감지(CS) 및 FOCUSS 기반의 신호 복원 기법과 딥러닝을 융합한 혁신적 알고리즘 개발을 통해 비정상적인 촬영 조건에서도 정밀한 영상 복원을 구현하고 있습니다. 특히, 예측-잔차 구조와 복소수 기반 영상 모델링을 통해 임상적 실용성과 이론적 타당성을 동시에 확보하고 있습니다.
Won Jong Yoo 교수의 연구실은 2차원 물질 기반의 초박막 전자 소자와 나노전자소자의 핵심 도전 과제인 접합 저항, 페르미 수준 핀닝, 슈트키 장벽 높이 조절 문제를 해결하고자 한다. 주로 MoS₂, MoTe₂ 등의 2차원 반도체를 활용해 저전압·고성능 FET, 전도성 조절 및 다기능성 접합을 구현하는 데 중점을 두며, 화학 도핑, 열처리, 산화알루미늄 캡핑, 1D 금속 접합 기술 등을 통해 장치 안정성과 전도성 향상을 연구한다. 특히, 전자 이동도 향상과 접합 저항 감소를 통한 차세대 저전력 나노소자 실현이 핵심 목표이다.
Kwangjin An 교수의 연구실은 나노구조 산화물과 금속 나노입자를 활용한 고성능 촉매 시스템의 설계 및 기초 메커니즘 규명을 핵심으로 합니다. 특히, 나노입자의 크기, 형태, 핵심 구성 요소 및 지지체 표면 구조를 정밀하게 제어함으로써 CO 산화, 이소머리제이션 등 중요한 화학 반응에서의 촉매 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 촉매 시스템의 상호작용 메커니즘을 실험과 이론적 분석을 융합하여 규명하는 다학제적 접근 방식을 펼치고 있습니다.
Jin Young Ahn 교수의 연구실은 감염성 질환의 조기 진단과 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 코로나19와 같은 신종 감염병에 대한 혈장 치료의 유효성과 메티실린내성 황색포도상구균 등 다제내성 세균에 의한 균혈증의 조기 진단 및 적절한 항생제 치료의 중요성을 연구하고 있습니다. 또한 중증 질환 환자의 기능적 회복을 높이기 위한 조기 재활 치료 전략 개발도 함께 진행 중입니다.
Jonghwan Suhr 교수의 연구실은 나노복합재료의 기계적 거동과 열역학적 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 탄소나노튜브 기반의 초경량·고강도 복합재료 및 고온에서의 진동 감쇠 메커니즘을 규명하며, 나노튜브와 고분자 매트릭스 간의 상호작용 메커니즘을 실험적으로 분석하고 있습니다. 또한, 다공성 탄소나노튜브 스폰지와 실리콘 고무 복합체를 활용한 유연하고 내구성 있는 소재 개발에도 주력하고 있습니다.
Jae Kyeong Jeong 교수의 연구실은 고성능 산화물 투명 반도체 TFT 기반의 유기 발광디스플레이 및 플렉서블 백플레인 소자에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 IGZO 및 ZrInZnO와 같은 신소재를 활용해 전자 이동도 향상과 장시간 전압 스트레스에 대한 안정성 향상을 연구하고 있으며, 코스퍼터링 공정을 통한 조절 가능한 화학 스토이히오메트리 조절이 핵심 기술입니다. 연구는 전자 구조, 접합 특성, 안정성 기구 분석까지 광범위하게 진행되어, 차세대 고해상도·대면적·유연형 디스플레이의 핵심 소자 기술을 선도하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 화학 기상 에피태셜(CVD) 기반의 고도로 제어 가능한 고분자 필름 합성에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 전도성 고분자(PEDOT 등)와 초소수성·초경량 고분자 필름의 비용 효율적이고 균일한 코ating 기술을 개발하여 나노전자소자, 생체의료 장치, 미세유체장치 등에 적용하고 있습니다. 다양한 기질에 직접 공유결합을 형성하는 기술을 통해 고해상도 패턴화 및 기계적 내구성을 확보한 혁신적인 표면 기능화 기법도 개발하고 있습니다.
Won Bae Kim 교수의 연구실은 전자 및 에너지 저장 소재, 특히 나노구조 폴리머와 금속 촉매를 활용한 고성능 에너지 변환 및 저장 시스템에 중점을 두고 있습니다. 나노구조 전도성 고분자(예: 폴리피롤)의 합성과 특성 제어, 실온에서의 일氧化 반응을 통한 전기 에너지 생산 기술, 그리고 유연하고 경량화된 슈퍼커퍼시터 개발이 핵심 연구 방향입니다. 이는 휴대용 기기 및 스마트 에너지 시스템에 응용 가능한 지속 가능한 에너지 솔루션을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 치의공학 및 구강재생의학 분야에서 3D 프린팅, 생분해성 수지 및 고분자 기반 생체재료를 활용한 맞춤형 치료 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 열민감성 히드로젤(폴록사머) 기반 약물 및 성장인자 전달 시스템과 치조골·연조직 재생을 위한 가교막 재료의 개발을 핵심 연구 방향으로 삼고 있으며, 조직공학적 응용을 위한 생체적합성 및 기계적 특성이 뛰어난 신소재의 설계와 평가를 진행하고 있습니다.
Ki Jun Yu 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 반도체 나노소재를 기반으로 한 고성능 생체통합 전자소자를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 실리움 나노막대와 금 도핑 기술을 활용한 초민감도 에피더멀 온도 센서, 뇌신경 신호를 정밀하게 측정할 수 있는 도핑된 실리콘 나노막대 기반 유연 임플란트 등 신축성과 생체적합성을 동시에 확보한 생체전자 기술을 선도하고 있습니다. 이는 뇌질환 치료, 정밀의료, 인간-기계 인터페이스 등 미래 의료 분야의 핵심 기반 기술로 발전하고 있습니다.
Sung Soo Kim 교수의 연구실은 대사질환, 신경퇴행성질환 및 암의 분자 기전을 중심으로 세포 신호전달 경로와 세포 사멸 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 인슐린 저항성, 지방세포 기능 이상, ER 스트레스 및 유전자 발현 조절을 통한 대사질환의 발달 메커니즘을 규명하고 있으며, 알츠하이머병에서의 단백질 오남열과 세포 사멸 경로, 암세포에서의 TRAIL 유도 Apoptosis 신호전달 경로의 역할도 집중적으로 연구하고 있습니다. 이들의 연구는 질병의 조기 진단 및 타겟 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
서강대학교 Sungnam Park 교수 연구실은 초고속 분광법과 분자 동역학 시뮬레이션을 융합하여 수용액 내 수소결합 네트워크의 동적 거동을 연구합니다. 특히 고농도 염 용액과 나노구조계에서의 수분 및 이온의 상호작용 메커니즘을 원자적 스케일에서 규명하며, 물의 수소결합 구조와 동역학의 빠른 변화 과정을 2D IR 분광법으로 정량적으로 분석합니다. 또한 유기 화합물의 광학적 성질 예측을 위한 딥러닝 기반 모델 개발을 통해 실험과 이론의 융합 연구를 선도하고 있습니다.
테자라즈 M. 아미나비 교수의 연구실은 주로 고체상 및 액체상의 물리화학적 성질 분석과 함께, 자연가스 정제 및 분리 공정에서의 고분자 막 기반 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 이산화탄소와 황화수소 제거, 수증기 제거를 위한 고효율 막 분리 기술의 설계 및 최적화에 관한 연구를 진행하고 있으며, 이는 환경 친화적이고 경제적인 공정 개선을 목표로 합니다. 또한, 생체 센서 및 마이크로유체 기반 감지 기술을 활용한 고감도 분석 기법 개발도 함께 진행하고 있습니다.
Kan Zhang 교수의 연구실은 태양광을 이용한 수소 및 과산화수소 생산을 위한 고효율 광전해소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 비희토류 금속 산화물 기반 광안극(예: BiVO₄)의 전하 분離 및 이동을 향상시키기 위한 비공학적 결함 공학과 나노구조적 인터페이스 설계(예: 블랙 퀘이크, 산화물 코ating)를 핵심 전략으로 삼고 있습니다. 또한, 산소 기체 대신 고부가가치 화학물질을 동시에 생산하는 비보조 광전해 시스템의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
Donghee Son 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 나노소재 기반 웨어러블 전자 및 생체 임플란터블 디바이스의 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 특히 생분해 가능한 전자 스텐트, 나노결정 기반 메모리, 스마트 생체 센서 등에 응용 가능한 나노소재 설계 및 통합 기술에 중점을 두고 있으며, 생체 환경에서의 안정성과 기능성 향상을 위한 다기능 통합 전자 시스템을 연구하고 있습니다. 특히 나노소재의 나노스케일 전하 봉쇄, 전도성 네트워크 자가복구, 나노입자 기반 약물 방출 시스템 등 혁신적인 메커니즘을 규명하고 있습니다.
Joshua A. Jackman 교수의 연구실은 나노소재와 생물막 기반 기술을 중심으로, 특히 지질 이중층 및 나노구조 표면에서의 분자 상호작용을 연구합니다. 항바이러스 및 항균 작용을 보이는 중쇄지방산(MCFAs)과 모노글리세리드를 활용한 돼지 건강 관리 기술 개발도 핵심 과제입니다. 플라즈몬 나노홀 센서를 활용한 바이러스 유사입자 탐지 및 약물 평가 기술 개발도 진행 중이며, 나노의학 및 바이오센서 응용에 기여하고자 합니다.
Hoon Sohn 교수의 연구실은 구조물의 손상 여부를 실시간으로 진단하고 예측하는 데 초점을 맞춘 구조물 건강 모니터링(SHM) 기반 연구를 수행합니다. 주로 진동 신호 분석, 데이터 정규화, 자기회귀(AR) 및 ARX 모델을 활용한 이상 탐지 기법을 개발하며, 환경 변화가 구조적 손상 신호에 미치는 영향을 분리하여 정확한 손상 진단을 가능하게 합니다. 특히 복합재료의 delamination 탐지나 다리, 경비정 등의 실제 구조물에 적용 가능한 실시간 온라인 모니터링 시스템 개발에도 주력하고 있습니다.