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Jian Wang 교수의 연구실은 비귀금속 전기촉매 및 나노구조 재료를 중심으로 수소 생산과 에너지 변환 기술의 핵심 과제를 해결하고자 합니다. 특히 알칼리성 수소분해, 직접 해수 전기분해, 산소 환원 반응(OER/HER) 등에서 높은 활성도와 내구성을 동시에 확보한 촉매 설계에 중점을 두고 있으며, 실험적·이론적 접근을 융합한 정밀한 메커니즘 분석을 수행합니다. 연구는 재생 가능 에너지 통합 시스템의 실현 가능성을 높이기 위한 기초 기술 개발에 기여하고 있습니다.
Shin-Hyun Kim 교수의 연구실은 마이크로유체학 기반의 정밀한 입자 및 액적 제조 기술을 바탕으로 다중 에멀션, 조절 가능한 표면 특성을 가진 마이크로입자, 그리고 광학적·전기적 기능을 통합한 나노구조체를 개발하고 있습니다. 특히 초미세 두께의 다층 구조를 가진 다중 에멀션 드롭렛을 이용한 마이크로캡슐, 광학적 색소성, 전기적 제어 기능을 갖춘 광학적 Janus 입자 등 응용 가능성이 높은 기능성 마이크로소재를 연구하고 있습니다. 이는 약물 전달, 센서, 스마트 코팅 등 다양한 분야에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Sang Uck Lee 교수의 연구실은 나노소재 기반의 에너지 변환 및 저장 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 전도성 나노튜브, 다공성 이종구조, 도핑된 탄소 및 금속 산화물 등 다양한 나노구조를 설계하여 전기화학적 반응의 효율성을 극대화하는 데 주력하고 있으며, 특히 산소 발생 반응(OER), 산소 회복 반응(ORR), 리이온 이차전지 등에서 뛰어난 성능을 발휘하는 전도체 및 촉매를 개발하고 있습니다. DFT 계산과 실험을 융합한 다학제적 접근을 통해 나노재료의 전자구조와 반응 메커니즘을 깊이 있게 규명하고 있습니다.
김근형 교수의 연구실은 3D 생체인쇄, 전기장직조(전기스피닝), 및 하이브리드 빠른 프로토타이핑 기반의 생체의료용 나노구조 생체재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 세포가 잘 붙고 기능할 수 있는 생물학적 기능성 생체모델과 임플란트를 설계하기 위해 생체모방적 구조와 기계적 강도를 동시에 확보하는 데 연구를 집중하고 있습니다. 다양한 생체재료, 특히 콜라겐/세포외기질과 알지네이트를 조합한 고생물활성 생잉크 개발을 통해 골유도세포 및 지방줄기세포를 포함한 세포기반 생체조직 재생 기술을 선도하고 있습니다.
이시타니 오사무 교수 연구실은 인공광합성 분야에서 태양광을 이용한 이산화탄소 환원 반응을 효율적이고 선택적으로 구현하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 지구에 풍부한 원소만을 사용하는 내구성 있고 고성능의 광촉매 시스템을 개발하며, 촉매로는 Co, Fe, Mn, Cu 등 전이금속 복합체를, 광흡수체로는 탄소 질화물 기반 나노소재를 활용합니다. 특히, 고도로 설계된 분자 구조를 통해 CO₂를 일氧化성 가스로 변환하는 데 뛰어난 선택성과 내구성을 확보하고 있습니다.
Manabu Fujii 교수의 연구실은 자연유기물(NOM)의 화학적 반응성과 금속 이온(특히 철)과의 상호작용을 중심으로 한 환경화학 및 광화학 반응 메커니즘을 연구합니다. 특히, 철 이온의 생물가용성, 광화학적 전환, 그리고 자연물질 내에서의 반응성 변화를 고해상도 질량분석 및 동위원소 표지 기법을 통해 규명하고 있습니다. 연구는 환경 내 금속 순환, 수질 정화, 그리고 유해 조류의 생장 조절 등 실제 환경 문제 해결에 기여하고자 합니다.
아이다 타쿠조 교수의 연구실은 초분자 중합과 기능성 소프트 재료의 설계를 핵심으로 하며, 가소성, 자가 복구, 재활용이 가능한 고분자 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 수소 결합을 통한 구조적 정렬과 동적 상호작용을 활용해 나노스케일의 고순도 필라멘트 및 이종합성 수소겔을 제작하며, 생체 모방 구조와 기계적 성질을 동시에 구현하는 데 주력하고 있습니다. 이는 지속 가능한 소재 개발과 인공 조직 공학 분야에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Ki-Hong Jung 교수의 연구실은 식량 안보와 기후 변화에 대응하기 위해 빠른 품종 육성과 유전자 기반 작물 개량을 핵심으로 하는 식물 유전학 및 기능 게놈학 분야에서 활동하고 있습니다. 특히, T-DNA 삽입 라인을 활용한 유전자 기능 분석, 광합성 및 색소 생합성 관련 유전자 탐색, 그리고 CRISPR 기반 유전자 편집 기술을 응용한 작물 개량 기법 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 유전자 중복성 문제를 해결하기 위한 전사체 분석과 돌연변이 라인의 통합적 활용으로 이어져, 빠르고 정밀한 농업 생물공학 기반 육종 기반 기술을 선도하고 있습니다.
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.
수카바야시 교수의 연구실은 촉매를 이용한 고도로 선택적인 유기합성 반응, 특히 이민과 히드라존에 대한 카보니르 추가 반응을 중심으로 하며, 수소화 반응과 C−C 결합 형성 반응에서의 고효율 촉매 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히 수용성 및 수중에서 작용하는 래이언 원소 트리플레이트 촉매를 통해 환경 친화적인 반응 조건을 실현했으며, 미세유로 반응기를 활용한 다상 반응의 효율화도 성공적으로 구현했습니다. 이는 유기 용매를 최소화하고 반복 사용이 가능한 촉매 체계의 구축으로 이어집니다.
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.
Liyuan Han 교수의 연구실은 주로 페로브스카이트 태양전지와 염료감응 태양전지의 고효율화 및 안정성 향상을 핵심 목표로 삼고 있습니다. 특히 페로브스카이트 소재의 고순도·대면적 필름 제조 기술과 효율적인 홀 수송 물질, 그리고 DSC의 전기화학적 특성 분석을 통해 장치 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실용화 가능성을 고려한 물리화학적 메커니즘 규명과 함께, 인증된 성능 테스트를 기반으로 한 고품질 연구 결과를 지속적으로 도출하고 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.
Ninshu Ma 교수의 연구실은 첨단 제조 공정과 스마트 재료를 중심으로 한 고성능 구조물의 설계 및 제어를 연구하고 있습니다. 특히 shape memory alloy 기반 액추에이터의 에너지 효율 향상, 와이어 및 아크 증착성 가공(WAAM)에서의 미세구조 제어, 그리고 박판 파이프 용접 시 변형과 잔류 응력 제어를 위한 외부 구속 기법 개발에 중점을 두고 있습니다. 실험, 수치 해석, 모델링을 융합한 다스케일 연구로, 항공우주 및 엔지니어링 구조물의 신뢰성 향상을 목표로 합니다.
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.
Shinya Yamanaka 교수의 연구실은 체세포를 난세포와 유사한 만능세포로 재프로그래밍하는 인도스티튜드 플루리포텐트 스템 세포(iPS 세포)의 기반 기전을 규명하고 있습니다. 특히 바이러스를 사용하지 않는 비유전자 삽입 방법을 개발해, 암성 위험을 줄인 환자 특화 치료용 세포를 만드는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 다양한 종류의 체세포에서 iPS 세포를 유도하고, 그 세포의 기원과 분화 능력을 정밀하게 분석함으로써 재생의학과 약물 개발의 새로운 길을 열고 있습니다.
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.