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。
Tae-Jin Song 교수의 연구실은 신경질환, 만성 통증(특히 목통증), 허혈성 질환 및 구강건강 간의 상관관계를 중심으로 한 전인적 건강 연구를 수행하고 있습니다. 특히 신경질환의 세계적 유행병학적 패턴 분석과 구강위생이 대사질환 및 심혈관계 질환에 미치는 영향에 대한 기초 연구에 중점을 두고 있습니다. 이는 공공보건 정책 수립과 개인의 건강 예방 전략 수립에 기여할 수 있는 실질적인 데이터를 제공합니다.
Choon Ki Ahn 교수의 연구실은 주로 이산시간 선형 시스템을 대상으로 한 2차원(2-D) 제어 및 필터링 기법을 연구하며, 특히 Roesser 모델 기반의 안정성, 소산성(2-D dissipativity), H∞ 성능 및 피아스티브 성능을 동시에 확보하는 제어 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 유한임펄스응답(FIR) 기반의 사라짐 성질(FIR)을 갖춘 신속한 응답 특성을 가진 '데드비트 소산성 필터' 개발을 통해 외부 교란에 대한 강인성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 시간 지연이 있는 신경망에 대한 후퇴 수평 제어(RMH) 기법을 통해 안정성과 강인성 확보를 위한 최적화 기법도 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 고효율 태양전지 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 고분자 기반 전도성 복합체와 나노구조 투명 산화티타늄(티티오)을 활용한 고성능 다이드-센서라이즈드 태양전지(DSSC)의 설계 및 최적화를 핵심 연구 주제로 삼고 있습니다. 고분자 매트릭스와 은 이온 간의 상호작용을 제어하여 오일린 가속화 확산 메모브레인의 성능을 높이는 데에도 기여하고 있으며, 메조다공성 투명 산화티타늄 필름의 구조 제어를 통해 전하 수송과 표면적을 극대화하는 데 성공했습니다. 특히 고분자 템플릿 기반의 조직화된 다공성 타이타늄 이산화물 구조를 활용해 7.1%의 높은 변환 효율을 달성한 바 있습니다.
Jaejoon Han 교수의 연구실은 생분해성 생체고분자와 천연 소재를 기반으로 한 기능성 식품 포장재 및 식품 소재 개발에 주력하고 있습니다. 주로 식물성 단백질(예: 쌀 단백질, 두유 단백질), 전분, 셀룰로오스 등 천연 고분자를 활용해 육류 대체 식품, 생분해성 필름, 영양소 봉입 캐리어 등을 개발하며, 수분 차단, 산소 투과 차단, 기계적 강도 향상 등의 기능성을 확보하고자 합니다. 또한, 산화 방지 및 미생물 억제 기능을 갖춘 스캐빈저 기반 포장재 개발도 진행 중입니다.
신형수 교수의 연구실은 생체재료 기반의 조직공학, 특히 뼈 및 근육 조직 재생을 위한 나노섬유 기반 생체적합성 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 전기장에 의한 나노섬유 제작 기술(전기스피닝)을 활용해 세포 부착, 생장 인자 전달, 전기적 신호 전도성 등 다양한 기능을 통합한 복합 생체소재를 설계하고 있으며, 세포의 상호작용과 조직 형성을 정밀하게 조절하는 데 기여하고 있습니다. 특히, 전도성 폴리머, 생분해성 폴리머, 생물활성 펩타이드 기능화 수화제 등을 접목한 혁신적 소재 개발이 핵심입니다.
이 교수의 연구실은 메탈-유기 프레임워크(MOFs)를 중심으로 한 다공성 물질의 설계 및 응용을 연구하고 있습니다. 특히 이산화탄소 포집, 메탄 정제, 프로펜/프로판 분리 등 청정 에너지 및 환경 기술에 응용 가능한 고성능 흡착재의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 다양한 MOF의 구조-성능 상관관계를 규명하고 있습니다. 고도의 정밀한 분석 및 시뮬레이션 기법을 활용해 실용적 응용에 적합한 신소재를 신속하게 평가하고 있습니다.
Kyu Hyoung Lee 교수의 연구실은 주로 열전재료 및 나노소재의 설계와 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 반도체의 전자 구조를 제어하는 밴드 엔지니어링 기반의 열전 성능 향상 전략과, 초미세 나노소재(예: Au 나노드롭, Bi₂Te₃ 나노튜브)를 활용한 복합재료 개발을 통해 높은 열전성능을 구현하고자 합니다. 또한, 고도화된 합성 기법과 물성 분석을 통해 실용적 응용이 가능한 신소재를 지속적으로 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 철근 콘크리트 구조물의 거동 해석과 성능 평가에 초점을 맞추고 있으며, 특히 고성능 콘크리트 및 자기치유 기술을 활용한 구조물의 내구성 향상에 기여하고자 합니다. 유한요소 해석 기반의 정밀한 구조 해석 기법 개발과 함께, 전도성 콘크리트를 활용한 자가 난방 및 콘크리트의 자가 치유 메커니즘에 대한 실험적·비파괴적 평가 방법도 함께 연구하고 있습니다. 특히 지진 하중에 대한 구조적 거동, 접합부 성능, 그리고 실용적 설계 응용을 고려한 모델링 기법 개발이 핵심 연구 주제입니다.
Sung Hee Baek 교수의 연구실은 단백질 기능 조절을 핵심으로 삼는 post-translational modifications(PTM) 및 관련 신호 전달 경로의 분자 메커니즘을 연구합니다. 특히, 단백질 안정성 조절에 핵심적인 역할을 하는 degron과 PTM 간의 상호작용, LSD1, ULK1, Androgen Receptor, SUMO 등 핵내 전사 조절 단백질들의 기능 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 이는 암을 포함한 질병의 발달 기전 규명과 새로운 약물 타겟 발굴에 기여하고자 합니다.
민키 촬 교수의 연구실은 메세포러스 소재, 특히 메세포러스 실리카, 제올라이트, 알루미노포스페이트 및 다공성 탄소 등에서의 나노구조 제어와 기능화를 핵심으로 합니다. 금속 클러스터의 제올라이트 내 봉입, 고분자-실리카 복합체의 정밀 합성, 그리고 CO₂ 흡착 및 수소 저장에 응용 가능한 다공성 재료의 설계를 통해 에너지 및 환경 분야의 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 고온·고압 조건에서도 뛰어난 안정성과 재사용성을 확보한 촉매 및 흡착재의 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Moon Kee Choi 교수의 연구실은 유연하고 초박두형 발광 소자, 특히 양자점과 페로브스카이트 나노결정을 활용한 고해상도 웨어러블 디스플레이 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 초미세 해상도(2,500 PPI 이상)의 RGB 패턴링, 고성능 전도성층 전이 공정, 투명 및 탄성 소자 설계를 통해 미래형 인공지능 기반 스마트 헬스케어 및 AR/VR 기기의 핵심 소자 기술을 선도하고 있습니다. 고도로 통합된 전자 소자와의 연계를 통해 의료용 스마트 스킨, 고성능 투명 디스플레이 등 실생활 응용까지 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 nitride 계 반도체, 특히 GaN 및 InGaN 기반의 전자 및 광전자 소자에 초점을 맞추고 있습니다. Si 도핑에 의한 잔류 응력 완화, 광학적 특성 변화, 그리고 전하 수송 메커니즘의 이해를 핵심 연구 주제로 삼고 있으며, 특히 고도로 도핑된 GaN 에피레익스와 나노소재를 활용한 고성능 LED 및 센서 기술 개발에 기여하고 있습니다. 또한, 표면 증폭 라만 스펙트로스코피(SERS) 및 광촉매 나노복합체를 활용한 고감도 분석 기술 개발도 진행 중입니다.
Min Hyuk Park 교수의 연구실은 허미아-지르코니아 계열 페로일렉트릭 박막의 상전이 기반 물성 제어와 응용 기술을 핵심으로 하며, 특히 실리콘 기반 반도체 공정과의 호환성과 높은 내구성을 확보한 리드프리 페로일렉트릭 메모리 소자 개발에 주력하고 있습니다. 나노스케일에서의 상 다이나믹스, 표면 에너지 및 응력에 기인한 비정상적인 페로일렉트릭 상 안정화 기전을 실험적·이론적 접근을 통해 규명하고 있으며, 에너지 저장, 스마트 센서, 고온 안정성 소자 등 다양한 응용 분야로의 확장을 추구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 2차원 물질과 이2차원 헤테로구조를 기반으로 한 차세대 전자 및 광전자 소자 개발에 집중하고 있습니다. 주요 연구 방향은 페로일렉트릭 물질, MXene, Ge/Si 기반 광검출기, 그리고 이2차원 물질을 활용한 고감도 광트랜지스터 등입니다. 특히, 표면 기능화, 헤테로구조 설계, 핫 커파스 전송 메커니즘을 통해 소자의 효율성과 안정성을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 데이터 중심 컴퓨팅과 고속 통신 응용 분야에서의 실용화를 위한 핵심 기술 기반을 마련하고자 합니다.
김명길 교수의 연구실은 투명 및 유연 전자소자 분야에서 핵심을 차지하는 솔루션 프로세싱 기반 편광성 반도체 소재와 박막트랜지스터 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 인산염 기반 무기 반도체인 세슘锡 삼요오드화물, 구리 이od화물(CuI), 아모르프스 산화물 반도체(ZnInSnO 등)를 활용한 고성능 p형 및 n형 박막트랜지스터의 개발에 주력하며, 이들 소자를 기반으로 한 보정형 회로 및 유연·투명 전자소자 구현에 기여하고 있습니다. 또한, 고에너지 입자 조사에 대한 내구성 분석 및 저온 스프레이 코ating 기반의 스티치블 전도체 개발을 통해 실용화 가능한 소자 기술을 동시에 확보하고 있습니다.
Jong-Eun Kim 교수의 연구실은 3D 프린팅 기반 치과 재료의 물리적·생물학적 특성 향상에 중점을 두고 있으며, 특히 3D 프린팅된 치과 보철물의 후처리 조건(예: 후경화 온도, 세척 조건)이 생체적합성과 기계적 성질에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다. 또한 인공지능 기반 치과 임플란트 진단 및 생물학적 활성 성분의 항암 작용 메커니즘 연구를 통해 치의학의 정밀화와 신약 개발에 기여하고 있습니다. 주요 연구는 치과 재료의 내구성, 생체적합성, 그리고 임상 적용 가능성을 높이는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Mingle Li 교수의 연구실은 광역학 치료(Photodynamic Therapy, PDT)와 광촉매 기반 세포 사멸 유도 기법을 핵심으로 하여, 암 치료의 정밀성과 효능을 극대화하는 신개념 나노의료 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 광활성 물질을 이용한 조절 가능한 세포 사멸 경로(예: 피로프토시스), 혈뇌장벽 통과를 위한 생체모방 나노캐리어, 그리고 광촉매를 통한 반응성산소종 생성 메커니즘 규명에 중점을 두고 있습니다. 이와 더불어, 광역학 진단 및 치료의 통합(phototheranostics) 기술과 조건부 활성화 광촉매 시스템을 통해 안전성과 정밀도를 동시에 향상시키는 연구를 선도하고 있습니다.
Seon Joon Kim 교수의 연구실은 2차원 물질인 MXene를 중심으로 한 고감도 센서, 전자기간섭 차폐, 광학적·전기적 응용 기술을 개발하고 있습니다. 특히, MXene의 뛰어난 전도성과 표면 기능성 덕분에 ppb 수준의 유기 가스 감지 및 나노스케일 전자기 간섭 차폐 성능을 실현하고 있으며, 산화에 의한 안정성 저하 문제를 해결하기 위한 표면 코ating 기술도 함께 개발하고 있습니다. 연구는 실용적 응용을 목표로 하여 재료 설계, 합성, 특성 분석까지 통합적으로 진행됩니다.
Hyung Hee Cho 교수의 연구실은 열·유체역학 및 메타물질을 기반으로 한 다중 스펙트럼 신호 제어 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 마이크로파를 흡수하면서 적외선 복사를 선택적으로 방출하는 계층적 메타물질(HMM)을 활용한 다중 스펙트럼 카모플라주 기술과, 투과성 판을 통한 열전달 및 냉각 성능 향상 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 주로 유동장 내 국소 열/질량 전달 특성, 영화 냉각 구조의 최적화, 그리고 나프탈렌 기반 질량 전달 측정 기법을 활용한 실험적 분석을 포함합니다.
이 교수의 연구실은 대사질환, 특히 비알코올성 간지방증(NAFLD)과 당뇨병 간의 상호관계를 중심으로 한 인구기반 전국 연구를 수행하고 있습니다. 간질환의 비침습적 진단 기법 개발과 함께, 간기능 이상과 관련된 신규 생물학적 마커(예: betatrophin)의 역할 규명에 주력하고 있습니다. 또한, 당뇨병 환자에서의 간섬유화 및 근육량 감소와 같은 합병증의 메커니즘을 밝혀내는 데에도 집중하고 있습니다.