서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Caroline Sunyong Lee 교수의 연구실은 광촉매 및 에너지 변환 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주로 그래핀 유사 물질, 염화비스무트, 아연 산화물 등 다양한 나노소재를 기반으로 한 복합 광촉매를 개발하여 유기 오염물 제거와 수소 생산에 응용하고 있습니다. 특히, 전하 재결합을 억제하고 광활성 효율을 높이기 위한 이종접합 및 나노조직 제어 기술에 중점을 두고 있습니다. 다양한 촉매 시스템의 설계와 표면 특성 제어를 통해 지속 가능한 환경 및 에너지 기술을 실현하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 주로 대사질환과 암의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 산소 농도에 따라 조절되는 전사인자(HIF-1)와 생체 시계 핵심 단백질(BMAL1)의 post-translational modification이 세포 기능과 대사 균형에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한 뇌 발달에 필수적인 오메가-3 지방산 유도체인 시냅타마이드의 수용체(GPR110)를 규명하고, 미토콘드리아 DNA 복제 수와 체내 지방 분포 간의 연관성 등 대사질환의 기초 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 이와 같은 연구들은 신경생성, 혈관 형성, 대사 질환 예방 등 다양한 생리적 과정의 분자 기반을 제공합니다.
Ju-Kon Kim 교수의 연구실은 식물의 강인한 스트레스 내성 메커니즘, 특히 가뭄과 이탄 등 환경 스트레스에 대한 내성을 향상시키기 위한 전사 인자와 호르몬 신호 전달 경로의 기능 해석에 중점을 두고 있습니다. 주로 라이스(NAC, bHLH, CBF/DREB 등) 전사 인자를 중심으로 유전자 발현 조절 네트워크를 규명하며, 이들 유전자를 이용한 내성 향상 전사형 식물의 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히 필드 조건에서의 성과를 검증하는 실용적 접근이 두드러져, 농업적 응용 가능성이 높은 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 효율화와 지속가능한 기술을 핵심 목표로 삼고 있으며, 태양열 수증기 발생, 열관리 신소재, 유연 전자소자, 반도체 물성 예측, 그리고 뉴로모픽 컴퓨팅을 위한 나노구조 소자 개발에 주력하고 있습니다. 특히 열전도성과 광투과성을 동시에 확보한 투명 냉각재, 고성능 산화물 반도체 투명 트랜지스터, 나노스케일 열인터페이스 제어 기술 등 응용 기반의 혁신적 소재 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 머신러닝과 양자계산을 융합한 소재 설계 프로세스도 도입하여, 기계적·열적·전기적 성능을 동시에 최적화하는 연구를 진행하고 있습니다.
강우오 교수의 연구실은 전기화학적 처리 기반의 환경 정화 기술과 수소 생산을 융합한 지속 가능한 기술 개발을 핵심으로 합니다. 특히 실생활 하수 및 유기 폐수에서 반응성 염소 종류(RCS)를 활용한 질소 제거와 동시에 분해 효율을 높이는 전기화학적 산소 발생 반응(OER) 촉매 설계에 주력하고 있습니다. 다양한 금속 산화물(코발트, 니켈-iron, 이트륨 도핑 등)을 활용한 고성능 전기촉매 개발과 실시간 표면 구조 분석을 통해 반응 메커니즘을 규명하고 있습니다. 이는 환경 오염 제거와 청정 에너지 생산을 동시에 실현하는 통합적 접근을 지향합니다.
Sang-Soo Lee 교수의 연구실은 스마트 시스템과 유연 전자 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 유연·도태 가능한 에너지 저장 장치, 스트레처블 전자 소자 및 전도성 접착제, 그리고 고성능 열역학적 모델링 기반 통합 회로 설계입니다. 특히, 생체적용 가능성이 높은 생분해성 및 자가복구 기능을 갖춘 슈퍼커퍼시터와 나노와이어 기반의 유연 전도성 네트워크 개발에 초첨중하고 있습니다.
Muhammad Kashif Iqbal Khan 교수의 연구실은 이산화탄소의 효율적 활용과 지속 가능한 화학 공정 개발을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, CO₂를 고체 촉매를 이용해 유용한 액체 수소화물로 직접 전환하는 신소재 촉매 기반 기술 개발에 주력하고 있으며, 이는 기후 변화 완화와 재생 에너지 저장에 기여합니다. 또한, 식품 산업에서의 안전성과 기능성 향상을 위한 생체활성 물질의 효율적 추출 및 활용 기술도 함께 연구하고 있습니다.
Miso Kim 교수의 연구실은 전자기기 및 스마트 소재 분야에서 에너지 수확 및 센서 기반 응용을 위한 고성능 편광성 고분자 및 구조적 소재의 설계와 기계적 특성 최적화를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 전기纺착을 통한 나노섬유 기반 편광성 소재의 제조 공정 제어, 다공성 구조를 갖춘 포논 크리스탈 및 기울기 인덱스를 가진 포논 결정을 활용한 에너지 집중 기술, 그리고 고정밀 에너지 수확 효율 분석을 위한 모델링 기법 개발에 주력하고 있습니다. 이는 웨어러블 기기, 생체의료 장치, 스마트 산업용 센서 등 다양한 응용 분야에서의 자가전원 시스템 실현을 목표로 합니다.
Hyungil Jung 교수의 연구실은 생체 적합성 고분자 기반의 마이크로소재 및 나노소재를 활용한 의료 기기 및 약물 전달 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 마이크로니들, 종이 기반 센서, 그리고 자기 형성 고분자 기반의 마이크로구조를 활용한 진단 및 치료 장치의 통합 설계를 통해 간편하고 비침습적인 진단 및 약물 투여 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 생체 활성 물질을 안정적으로 봉입하고 유지하는 데 중점을 두고, 고분자 물리화학적 특성을 응용한 새로운 제조 공정 개발도 진행 중입니다.
Hyung-Soon Park 교수의 연구실은 신경손상 환자를 위한 정밀한 재활 로봇 및 보조 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 상지의 신체적 움직임을 정밀하게 측정하고 제어할 수 있는 7+2도 자유도 외골격 로봇, 부드러운 소프트 로봇 手용 장치, 그리고 뇌-컴퓨터 인터페이스 기반의 정밀 운동 인식 기술을 통해 신경재활의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 뇌파 기반 운동 인식 및 관절의 비정상적 움직임 분석을 통해 개인 맞춤형 재활 솔루션을 개발하고 있습니다.
Taebo Sim 교수의 연구실은 신호전달 경로의 이상이 암 발생에 기여하는 분자 기전을 규명하고, 이를 표적으로 하는 표적항암제 개발에 주력하고 있습니다. 특히 FGFR 및 FAK와 같은 티로신 키나제 수용체를 타겟으로 한 신약 후보 물질의 설계와 생물학적 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 암세포의 성장과 전이를 억제하는 다중표적 억제제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 최근에는 자연유래 락톤 유도체의 항암 활성 연구를 통해 새로운 약물 개발 전략을 모색하고 있습니다.
Chang Woo Myung 교수의 연구실은 에너지 재료와 나노구조 물질의 원자적 거동을 이해하고자, 밀도함수이론(DFT)과 기계학습 기반 분자역학 시뮬레이션을 융합한 고정밀 이론적 연구를 수행합니다. 주요 연구 분야는 리튬이온 배터리의 고에너지 정합성 향상, 페로브스카이트 태양전지의 전자 구조 최적화, 그리고 초고압 상태에서의 양자물질 상전이 등입니다. 특히, 기계학습 잠재력과 정밀한 전자구조 계산 기법을 활용해 복잡한 이종계계재료의 안정성과 기능성을 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Tae Hoon Kim 교수의 연구실은 알레르기성 비염, 만성 부비동염 등 상부 호흡기 질환의 병태생리학을 유전체, 에피유전체, 산화 스트레스, 프로스타글란딘 대사 및 미생물군과 연관된 면역 조절 메커니즘으로 탐구하고 있습니다. 특히 유전자 다형성, DNA 메틸화, 산화적 손상, 미생물군의 기능적 역할 등 다각도의 분석을 통해 질환의 발생 기전을 규명하고 있습니다. 최근에는 바이오정보학적 기법과 함께 유전체, 대사체, 단백질체 분석을 융합한 종합적 접근을 통해 새로운 치료 타겟을 모색하고 있습니다.
Bum Jun Park 교수의 연구실은 유화계면에서의 입자 상호작용, 특히 콜로이드 입자 간의 표면장력적 상호작용과 전기적 상호작용을 광학 트랩을 활용해 직접 측정하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 오일-워터 계면에서의 제논 입자(Janus particles)와 폴리스티렌 라텍스 입자의 정렬, 상호작용 메커니즘을 연구하며, 염기, 계면활성제, 입자 형상 등이 상호작용에 미치는 영향을 분석합니다. 이들의 연구는 나노입자 설계, 안정화, 그리고 표면 기반 기술 응용에 기여하고 있습니다.
마이클 그라츠엘 교수의 연구실은 태양광 에너지 변환 기술의 핵심인 페로브스카이트 및 염료감응 태양전지의 고효율화와 안정성 향상을 목표로 합니다. 특히 코발트 기반 산화환원 전해질과 고성능 흡수체를 활용한 메조구조 태양전지, 그리고 고온 안정성과 저비용 재료를 적용한 페로브스카이트 태양전지의 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 기초 물리화학적 메커니즘에서부터 실용적 응용까지의 전주기적 접근을 통해 지속 가능한 에너지 솔루션을 모색합니다.
Sun Jae Jung 교수의 연구실은 정신건강과 신체적 건강 간의 상호작용을 다각도로 탐구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 체형 및 체중 변화, 호르몬 변화(예: 조기 폐경), 환경적 요인(예: 간접흡연)이 우울증에 미치는 영향을 체계적이고 통계적으로 분석하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 심리적 회복력, 만성 염증, 생애 주기적 요인 등 우울증의 병태생리적 메커니즘을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다.
홍종섭 교수 연구실은 고온 전기화학적 반응을 활용한 청정 에너지 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 고체산화물 전기분해셀(SOEC)을 이용한 CO2 전환 및 메탄 건조 개질 반응에서의 탄소 침착 문제를 해결하기 위한 나노구조 전극 및 촉매 설계를 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. Ni 기반 합금 촉매와 다층 전극 구조를 통해 높은 안정성과 효율성을 확보한 연구 성과를 내고 있으며, 저온에서도 우수한 성능을 발휘하는 촉매 체계 개발에 주력하고 있습니다.
Jahyun Koo 교수의 연구실은 생체분해성 전자소재와 웨어러블·임플란터블 센서 기반의 스마트 헬스 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생체 흡수성 약물 방출 장치, 생체 적합성 미세유체 시스템, 생분해성 전도성 페인트를 활용한 소프트 전자소재 개발에 주력하며, 신체 내부에서의 지속적 모니터링과 정밀한 치료 제어를 실현하고자 합니다. 이는 만성질환 관리와 신경재생, 개인화 의료에 기여하는 첨단 생체의공학 기술의 기반을 마련하고자 하는 목표를 담고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재 합성과 그 응용을 중심으로 하며, 특히 팔라듐,.nickel, palladium, 구리 산화물 등 다양한 메탈 나노입자를 정밀하게 설계하고 제어하는 데 전문성을 가진다. 고도로 단일분포된 나노입자와 유기-무기 복합체를 활용한 촉매 개발, 특히 산화-환원 반응 및 연쇄 반응을 포함한 유기합성 반응에서의 응용에 초점을 맞추고 있다. 또한, 포orous 유기 고분자, 그래핀 복합체, 산화철 나노튜브 등 고성능 에너지 저장 및 환경 응용 소재의 설계 및 합성에도 기여하고 있다.
김진우 교수의 연구실은 의료 영상 분석과 나노기술을 융합한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 뼈 구조 분석을 위한 딥러닝 기반 자동 측정 시스템과, 나노소재를 활용한 병원균 탐지 및 항균 치료 기술 개발입니다. 또한, 생체활성 성분의 안정성과 체내 흡수율을 향상시키기 위한 다공성 생체고분자 기반 나노캡슐화 기술에 대해서도 집중 연구하고 있습니다. 이 모든 연구는 임상 진단, 치료, 그리고 건강 기능성 소재 개발에 기여할 수 있는 실용적이고 혁신적인 접근을 목표로 합니다.