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Qin Wei 교수의 연구실은 전기화학적 촉매 및 전기화학적 발광 기반의 고감도 센서 기술을 핵심으로 하며, 특히 수소 및 암모니아를 포함한 청정 에너지 분야에서의 응용을 목표로 합니다. Co 기반 나노촉매, 란타니드 금속 유기 프레임워크, MoS₂/그래핀 하이브리드 등 다양한 나노소재를 개발하여 물 분해 및 질소 고정 반응의 효율성을 극대화하고 있습니다. 또한, 전기화학적 발광(ECL) 기반의 생체 분자 탐지 기술을 통해 암모이드-β 단백질과 같은 질병 표지자도 초고감도로 탐지하고 있습니다.
Chang-Ha Lee 교수의 연구실은 압력스위치흡착(PSA) 기반의 수소 정제 및 분리 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 코크오븐 가스 및 천연가스 개질 가스와 같은 복합성분 가스에서 고순도 수소를 효율적으로 추출하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 다층 흡착재의 조합, 열교환형 PSA 설계, 그리고 공정 조건 최적화를 통해 수소 정제의 효율성과 공간 활용도를 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 연료전지 자동차와 수소 충전소 구축을 위한 핵심 기술 개발과 직결됩니다.
Hyung-Ho Park 교수의 연구실은 주로 나노소재 및 에너지 응용 분야에서 활동하고 있으며, 특히 실리카 에어로겔 기반의 다기능 복합재료와 녹색 합성 방법을 활용한 나노颗粒 제조에 중점을 두고 있습니다. 고내구성 에어로겔, 유기-무기 하이브리드 복합체, 그리고 페로티움 기반 촉매 등에서 기계적 강도 향상과 촉매 효율성 향상을 위한 혁신적인 소결 기술을 개발하고 있습니다. 특히 태양광 보호, 열초임계, 전기화학적 수소 생산 등 실생활 응용 가능성이 높은 소재 개발에 기여하고 있습니다.
Kyong Yop Rhee 교수의 연구실은 나노복합재료 및 생체재료 분야에서 핵심 연구를 수행하고 있습니다. 특히 그래핀 기반 나노복합재, 생분해성 플라스틱 혼합체의 유동성 특성 분석, 그리고 생체적합성 향상된 하이드로우레오파이트/캐이티산 복합코팅 개발에 중점을 두고 있습니다. 이는 의료용 implant 재료 및 환경친화적 소재의 응용을 목표로 하며, 나노소재의 물리화학적 특성 제어와 생체모방적 구조 형성에 대한 깊이 있는 연구를 진행하고 있습니다.
Kyong Yop Rhee 교수의 연구실은 고분자 나노복합재료의 전기적, 기계적 성질을 극대화하기 위한 나노입자(특히 흑연나노튜브, 폴리아닐린)의 분포 및 인터페이스 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 전도성 고분자와 나노튜브를 기반으로 한 생체센서, 전도성 복합체의 전기적 터널링 메커니즘, 그리고 망사화된 나노구조의 기계적 거동을 수립하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 퍼콜레이션 임계점, 인터페이스 두께, 나노튜브의 기하학적 특성 등 핵심 매개변수의 기여도를 정량적으로 분석합니다.
이 교수의 연구실은 조직공학과 줄기세포 기반 치료를 중심으로, 생체 적합성과 조직 부착성을 동시에 확보한 생체재료 개발에 주력하고 있습니다. 허브산(하이알루론산) 기반의 자가 부착성 수화물질을 통해 세포 이식의 안정성과 생존율을 향상시키며, 뇌·소장·위장 등 다양한 기관의 오가노이드를 위한 고성능 생체외배양 환경을 구축하고 있습니다. 특히, 종양 유래 매트리겔 대체재로 활용 가능한 조직 특이성 세포외기질 수화물질 개발을 통해 약물 스크리닝과 재생의료의 실현 가능성을 높이고 있습니다.
Choong-Ki Lee 교수의 연구실은 관광 소비자 행동과 체험 기반 관광 경험을 중심으로 한 사회심리학적 연구를 주도하고 있습니다. 가상현실 기반 관광, 사찰 숙박과 같은 문화체험 관광의 가치 창출 메커니즘, 그리고 직원의 정서적 안정과 조직 유대감을 높이는 인적 자원 관리 전략까지 다양한 관점에서 소비자 만족과 행동 의도를 탐구하고 있습니다. 특히 SOR 이론과 심리적 임파워먼트 이론을 기반으로 한 실증적 연구가 두드러집니다.
카토 유키나리 교수의 연구실은 주로 종양 미세환경과 혈소판 상호작용을 중심으로, 특히 편평선세포막단백질(Podoplanin)과 C-type lectin-like receptor-2(CLEC-2) 간의 상호작용이 암 전이에 미치는 영향을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 암세포에서 특이적으로 발현되는 이상점당화된 포도당산단백질을 타겟으로 한 고유의 단일클론 항체 개발을 통해 정상세포에 영향을 주지 않는 치료적 접근을 모색하고 있습니다. 특히 뇌신생물, 결장암 등 다양한 암에서의 전이 메커니즘과 그 치료적 타겟을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다.
Md. Habibur Rahman 교수의 연구실은 자연물 유래 천연물질과 나노의학 기반의 신약 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 커큐민, 레스베라트롤, 카로티노이드 등 천연 화합물의 항산화, 항염증 및 신경보호 작용을 규명하며 암과 신경퇴행성질환 치료에 기여하고자 합니다. 미세침습적 약물 전달 시스템인 마이크로니들 기반의 나노의학 기술도 핵심 연구 분야로 다룹니다. 이는 약물의 체내 효능을 극대화하고 부작용을 최소화하는 데 목적이 있습니다.
이 교수의 연구실은 태양광을 활용한 고효율 광촉매 반응 기반의 에너지 및 환경 기술 개발을 핵심으로 합니다. 특히 투티아나 기반 광촉매에서의 전하 분離 및 이동 메커니즘을 최적화하고, 이산화티타늄의 가시광선 활성화 기반 반응 메커니즘(예: 리간드-메탈 전하 이동)을 규명합니다. 또한, 수소 및 과산화수소의 태양광 분해를 통한 청정 에너지 생산을 위한 나노구조 촉매 설계와 이차원 물질, 도핑 전략을 융합한 혁신적 접근을 선도하고 있습니다.
Jong-Whan Rhim 교수의 연구실은 천연 생분해성 고분자 기반의 친환경 포장재 개발을 핵심으로 하며, 특히 콜로이드 및 나노소재 기반의 나노복합재를 활용해 기계적 강도와 수분·가스 차단성능을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 다양한 천연 고분자(예: 콜라겐, 대두단백질, 셀룰로오스 등)와 나노입자(예: 마그네사이트, 은 나노입자, 지질 등)를 조합하여 기능성 포장 필름을 설계하고 있으며, 실용성과 환경친화성을 동시에 확보하는 데 목표를 두고 있습니다. 특히 생분해성 필름의 기계적 성능을 높이고자 다층 구조나 나노복합화 기술을 응용한 혁신적인 포장 솔루션 개발이 중심 연구 주제입니다.
Dong-Wan Kim 교수의 연구실은 에너지 전환과 지속 가능한 에너지 기술을 핵심으로 하여, 수소 생산을 위한 고효율 전기화학적 분해와 리튬, 아연, 게르마늄 기반 고성능 이차전지의 핵심 소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 전기화학적 반응의 안정성과 효율성을 높이기 위한 나노구조 전도체, 다공성 인터페이스, 복합 산화물 및 탄소 복합재료의 설계와 합성을 중점적으로 연구하고 있습니다. 다양한 전극 재료의 내구성 향상과 전자·이온 이동성 향상을 위한 표면 및 구조적 공학이 핵심 전략입니다.
김기현 교수의 연구실은 천연물에서 유래한 생활학적 화합물의 약리적 기능과 약물 설계를 중심으로, 신약 개발 및 피부 투여용 나노베이스 전달 시스템에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 진균류 및 식물에서 유래한 자연계 색소, 천연 항염증 및 항암 물질, 그리고 나노구조 베이스의 피부투과 시스템인 인바소믹스에 대한 기초 및 응용 연구가 핵심입니다. 또한 병원성 박테리아에 의한 식물 병원균 반응을 유전자 수준에서 분석함으로써 식물의 면역 기전을 규명하는 데에도 기여하고 있습니다.
Hiroaki Suga 교수의 연구실은 고유한 구조적 특성을 지닌 사이클릭 펩타이드를 설계하고, mRNA 디스플레이와 *in vitro* 번역 기반 선택 기반 기술을 활용해 암 관련 타겟 단백질, 특히 K-Ras와 같은 난이도 높은 단백질-단백질 상호작용 억제제를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 비정상적인 아미노산을 포함한 펩타이드의 리보좀 기반 합성 기술을 통해 구조적 다양성을 가진 약물 후보 물질을 창출하는 데도 기여하고 있으며, 이는 신약 개발의 새로운 길을 제시하고 있습니다. 특히, 항체 수준의 친화도를 가지는 사이클릭 펩타이드를 자연물 유사 구조로 설계·도출하는 데에 핵심 기여를 하고 있습니다.
홍규파르 교수의 연구실은 나노광학 및 광반도체 소자 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고품질 인코어드 광학 공진기, 특히 Bound States in the Continuum(BIC)을 활용한 초소형 레이저 및 비선형 광학 소자의 설계와 구현입니다. 특히, 전기 구동 가능한 단일 모드 레이저, 초저임계 전류 레이저, 그리고 고품질 인코어드 모드를 통한 효율적 광학 증폭을 목표로 하고 있습니다. 이는 차세대 통신, 양자광학 소자 및 통합 광전자 소자에 응용 가능합니다.
김순국 교수의 연구실은 2차원 물질인 모리브데나 디 sulfide(MoS₂)를 활용한 고성능 광감지 소자와 유연 전자소자의 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 특히 다층 구조의 MoS₂ 기반 광트랜지스터, 저전력 유연 OLED 디스플레이, 유연한 온도 센서 등에서 높은 성능과 기계적 내구성을 동시에 확보한 혁신적인 소자 설계를 선도하고 있습니다. 응용 분야로는 의료용 생체 감지, 스마트 패키징, 웨어러블 기기 등 실생활에 접목 가능한 유연·신축성 전자소자를 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 전자소자를 핵심으로 하며, 나노구조 재료와 2차원 물질을 활용한 고성능 헤테로지니어스 통합 전자소자 개발에 주력하고 있습니다. 특히 실리콘 나노리본, 그래핀, MoS₂, 탄소나노튜브 등 다양한 반도체 나노소재를 결합하여 도시적이고 유연한 전자 회로 및 터치 센서를 구현하고 있습니다. 연구는 전자 피부, 웨어러블 기기, 생체통합 장치 등 미래형 응용 분야를 겨냥한 기계적 내구성과 전기적 성능을 동시에 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Jae-Seong Lee 교수의 연구실은 환경 독성학과 생물학적 방어 기전을 융합한 연구를 중심으로, 나노플라스틱의 생물학적 축적과 독성 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 해양 무척추류인 회충류와 피锷 등에서 나노플라스틱이 유도하는 산화 스트레스 및 세포막 손상에 초점을 맞추고 있으며, 다중유전자 저항성 기전의 억제 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, 임상적 응용 분야로는 자궁근종 및 자궁내막증 치료를 위한 초음파 기반 비침습적 치료법의 유효성과 안전성 평가도 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유기-무기 하이브리드 페로브스카이트를 중심으로 한 체계적 물성 제어와 응용 연구를 수행하고 있습니다. 특히 페로브스카이트의 비대칭 구조를 활용한 원자수학적 광학성질(예: 원형 이완도)과 전자적 특성의 기초 연구를 바탕으로, 카이랄 광전자, 스핀트로닉스, 에너지 변환 소자에 응용 가능한 신소재를 개발하고 있습니다. 또한 비백금 계 전기화학 수소 발생 촉매 및 고성능 태양전지 소재의 비진공 공정 합성 기술 개발을 통해 지속 가능한 에너지 기술의 실현 가능성을 모색하고 있습니다.
Kibum Kim 교수의 연구실은 웨어러블 센서와 다중 시각 센서 기반의 인간 행동 인식 및 상호작용 분석을 핵심으로 하는 스마트 헬스케어 연구를 수행하고 있습니다. 특히 관절염, 노인 돌봄 등 건강 모니터링을 위한 실시간·지속 가능한 생활로그 기록 시스템과 3D 동작 추적 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 환경에 관계없이 정확한 행동 인식을 가능하게 하는 융합적 신호 처리 기법을 연구하고 있습니다.