서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Jin-Woo Park 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 전자 소자를 중심으로, 생체 적합성과 투명성, 내구성을 확보한 웨어러블 전자 기기의 개발에 주력하고 있습니다. 특히 은 나노와이어와 폴리디메틸실록세인 기반의 탄성 전도체, 자가전원 장치, 생체 신호 모니터링용 생체 적합성 센서 등에 응용 가능한 나노소재 기반의 혁신적 기술을 연구하고 있습니다. 또한 생체 내에서 작동하는 생체 에너지 수확 장치와 생체 분비물질을 실시간으로 측정할 수 있는 태양광 및 전기화학적 센서 기술도 함께 개발하고 있습니다.
Dong-Hyun Kim 교수의 연구실은 자기공명영상(MRI) 기반 생체 조직의 전기적 물성(전도도, 자화율 등)을 정량적으로 영상화하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 다주파수 전도도 영상화, 합성 FLAIR 영상 보정, 다에코 기반 미세혈관 영상화(MWF) 등에서 딥러닝과 신호 모델링을 융합한 혁신적인 영상 기법을 개발하고 있습니다. 생체 조직의 주파수 의존성 전기적 특성 분석을 통해 임상 진단의 정밀도를 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
Keun Lee 교수의 연구실은 후발국의 기술적 발전과 경제 성장을 이해하기 위한 종합적 접근을 펼치며, 특히 '단기 주기 기술'과 혁신 시스템이 중소득 함정을 극복하는 데 핵심적인 역할을 한다는 점을 중심으로 연구합니다. 한국, 대만, 중국을 비롯한 동아시아 경제의 기술적 추격 전략과 특수한 지적재산권 정책, 글로벌 기술 표준 확보 전략을 분석하며, 제4차 산업혁명 시대의 기회와 과제를 기술적 전환과 정책 역량의 관점에서 탐구합니다. 특히 후발 기업이 어떻게 기술적 우위를 창출하고, 외부 지식을 효과적으로 확보하며, 글로벌 시장에 진입하는지를 다각도로 분석합니다.
Young Jin Choi 교수의 연구실은 식품 물리화학 및 기능성 식품 재료의 상호작용을 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 초콜릿과 퓨레 등 복합식품에서 기름 이동 현상과 그 영향을 MRI를 활용한 비파괴 분석 기법으로 규명하고 있습니다. 연구는 기름 이동 메커니즘을 이해하고, 이를 바탕으로 제품의 안정성과 품질을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 나노구조 다공성 고분자 소재의 설계 및 합성에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 마이크로포일 분리와 블록 공중합체의 자가조립을 활용해 3차원 연속 메조다공성 구조를 갖는 고체 고분자 재료를 개발하며, 촉매, 분리, 나노템플릿 등 응용 분야에 기여하고 있습니다. 최근에는 초분자 상호작용과 광유도 반응을 활용한 스위치형 고분자 시스템 및 입자 형성 메커니즘에 대한 연구도 진행 중입니다.
Ji-Ho Park 교수의 연구실은 암 치료를 위한 다기능 나노소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 종양 표적화, 영상 진단, 약물 전달 기능을 통합한 하이브리드 나노입자 및 나노워름 형태의 자기 나노입자를 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 암 세포에 특이적으로 침착하고 지속적인 순환 시간을 확보하는 데에 주력하고 있습니다. 나노입자의 형상, 표면 기능화 방식, 타겟팅 리간드의 밀도 및 종류 등 다양한 변수가 종양 축적에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다.
Sungwoo Chun 교수의 연구실은 유연하고 투명한 전자 소자, 특히 그래핀 기반의 압력 센서와 피부에 부착 가능한 웨어러블 기기를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 고감도, 저압 감지, 유연성 및 생체 적합성을 확보한 센서 설계와 함께, 인체 피부나 미세한 자극을 감지하는 다기능 센서 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 부드럽고 끈적한 생물학적 표면에 대한 정밀 점착 제어 기술과 3D 구조를 가진 나노복합재료의 설계를 통해 신소재 기반의 소자 응용을 확장하고 있습니다.
Mun Seok Jeong 교수의 연구실은 2차원 물질과 양자점, 나노소재를 기반으로 한 나노광전자 소자에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 단일층 텅스텐 디 tellur화물, 모리브덴 디 sulfide 등 전이금속 디 chalcogenide의 광전 특성 향상과 하이브리드 구조 설계를 통해 고성능 광검출기, 태양전지, 발광소자 등 응용 기술을 개발하고 있습니다. 전자기기의 효율을 높이기 위한 표면 플라스몬, 전자적 제어, 결함 제어 기술 등도 핵심 연구 주제입니다.
이 교수의 연구실은 nuclear fuel cladding의 안전성과 내구성을 향상시키기 위한 고도화된 재료 과학 및 열역학적 분석을 중심으로 활동하고 있습니다. 주요 연구 방향은 Zircaloy 및 SiC 기반 클래딩 재료의 고온 산화 거동, 피로 및 연성 저하 현상, 특히 임계 열부하(CHA) 및 LOCA(냉각수 손실 사고) 조건에서의 거동을 기계학습과 실험적 평가를 융합하여 규명하는 것입니다. 또한 고배율 연료의 수명 연장과 습기 저장, 건식 저장 조건에서의 수소화합물 응집에 의한 취성 전이 메커니즘에 대한 미세구조적 분석도 핵심 과제입니다.
김철환 교수의 연구실은 파wer 시스템의 고장 탐지 및 전력 품질 분석을 위한 웨이브렛 변환 기반 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 고임pedance 고장(HIF) 탐지, 부분 방전 현상 분석, 전력 간섭 현상 진단 등 실용적인 전력 시스템 문제 해결을 목표로 하며, 신호 처리 기법을 응용한 혁신적인 진단 기술을 개발하고 있습니다. 또한 생물학적 분야에서도 모노클로로페리산화효소 및 철산화효소의 기능 해석을 위한 유전자 변형 및 단백질 구조 분석 연구도 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 위암의 예후 예측 및 개인화된 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 병행 치료(화학요법 및 방사선 치료)의 효과 분석, 유전자 발현 프로파일을 기반으로 한 예후 알고리즘 개발, 그리고 바이오마커 기반 맞춤형 치료(예: AKT, MET, MEK 억제제)의 임상 적용을 연구하고 있습니다. 또한 PD-L1, MSI, EBV 상태와 같은 면역조절 마커를 통해 면역요법의 적응 환자를 선별하는 데에도 기여하고 있습니다.
Dong Hui Lim 교수의 연구실은 주로 안과학 및 신경과학 분야에서 시력 이상과 신경퇴행성 질환 간의 연관성, 특히 시각 기능 이상이 파킨슨병이나 치매와 같은 신경질환의 조기 징후로 작용할 수 있다는 점을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 천연 식물 추출물(예: 데일비스클로우, 인디안 건초열매)의 통증 완화 효과를 동물 모델을 통해 평가하며, 안과적 질환, 특히 건성 안구의 생체지표와 관련된 생리학적 기전을 규명하고자 합니다. 이 연구들은 임상적 적용 가능성이 높은 생물학적 기전 탐색을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 비헤모 철기반 촉매를 중심으로 산소 및 산소 유도 종의 반응 메커니즘을 규명하고, 이를 바탕으로 친환경 에너지 기술 개발을 추구합니다. 특히, 비헤모 철 복합체를 이용한 고가의 산소화합물 생성, 수소과산화물의 전기화학적 생성, 이산화탄소의 전기화학적·광화학적 환원 등 친환경 연료 및 화학물질 생산에 기여하는 촉매 반응을 연구하고 있습니다. 해수를 원료로 한 수소 생산 및 연료 전지 응용 기술의 개발도 핵심 과제로 삼고 있습니다.
홍정욱 교수의 연구실은 메커니컬 스트레인에 의해 광학적 성질이 변화하는 스마트 재료, 특히 기계적 변형에 반응하는 고대비 광학 조절 기능을 가진 나노복합막 및 필름의 설계와 응용을 핵심으로 합니다. 특히, 유연성과 투명도를 동시에 확보한 메카노크로믹 스마트 윈도우 및 인공피부, 위장 기술에 응용 가능한 3D 나노복합 구조를 개발하고 있으며, 이는 고성능 광학 소재의 설계 원리와 제조 공정을 동시에 고려한 통합적 접근을 취합니다. 유한요소해석 및 페리다이내미크스 기반 수치해석을 통해 재료 거동을 정량적으로 분석함으로써, 실용화 가능한 스마트 소재의 설계 기반을 마련하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 나노소재 기반의 의료응용 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 암 조기 진단 및 표적 치료를 위한 혁신적인 나노센서와 약물 전달 시스템을 연구하고 있습니다. 광역학 치료에서 RNA를 표적으로 삼는 새로운 광감수제 개발, 고분자 기반 형광 센서를 통한 ATP 감지, 그리고 금 나노막대 기반 이중 모odal 영상 진단 나노프로브의 설계 등 다각도의 생물의학적 응용을 추구하고 있습니다. 특히, 고성능 및 생체친화성 있는 공유결합 고분자 구조체(COFs)와 같은 신소재를 활용한 정밀한 약물 전달 기술 개발도 핵심 과제입니다.
정지훈 교수의 연구실은 뇌-기계 인터페이스(BMI) 및 뇌-computer 인터페이스(BCI) 기반의 고도화된 뇌 신호 해석 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 3차원 공간에서의 상지 운동 상상 인식, 운동 관련 뇌전파(MRCP)의 정밀 디코딩, 조종사의 졸림 수준 분류 등 실생활 환경에서의 적용 가능성을 추구합니다. 다중 모odal 신호와 고해상도 뇌전도(EEG) 데이터 기반의 딥 러닝 기반 해석 모델 개발을 통해 정밀한 의도 추론과 실시간 제어 기술을 확립하고 있습니다.
김미정 교수의 연구실은 노인의 삶의 질 향상을 목표로 하며, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 스마트 환경 기술을 활용한 인지·정서·신체적 지원 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히 노인의 신체적·인지적 한계를 고려한 사용자 중심의 상호작용 설계와 정서적 만족도를 고려한 스마트 주거 환경 구축이 핵심 연구 방향입니다. 또한, 신체적·정서적 요소를 통합한 경험 기반 기술 평가 프레임워크 개발을 통해 실생활 적용 가능성을 높이고자 합니다.
김광범 교수 연구실은 고성능 에너지 저장 소재, 특히 슈퍼커퍼시터와 나트륨 이온 하이브리드 커퍼시터를 위한 나노구조 탄소 및 복합 소재 개발에 주력하고 있습니다. 고특이면적적 표면적과 높은 전도도를 갖춘 질소 doping된 그래핀 옥사이드(N-RGO) 및 계층적 탄소 나노구조를 통해 뛰어난 전기화학적 성능과 내구성을 확보한 연구를 진행하고 있습니다. 특히 고속 충·방전 특성과 수천 수만 회의 수명을 갖춘 전극 재료의 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Md Jamal Uddin 교수의 연구실은 면역 조절, 만성 염증, 산화 스트레스 및 노화와 관련된 질병의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 헴 옥시게나제-1(HO-1)과 일산화탄소(CO), IRG1 단백질, 블랙 썬너(Nigella sativa) 및 천연물질(꿀, 레스베라트롤 등)의 면역조절 및 기능적 보호 작용에 대한 기전 연구를 중심으로 진행되고 있습니다. 신약 개발 잠재성이 높은 천연물질과 내재적 보호 메커니즘을 통합적으로 탐색하는 데 목적이 있습니다.
Seoktae Kang 교수의 연구실은 나노소재의 생물학적 영향과 환경 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 탄소 나노튜브와 같은 나노소재가 박테리아에 미치는 세포막 손상 기반의 세균독성 메커니즘을 규명하며, 나노소재의 물리화학적 특성과 생체 상호작용 간의 관계를 규명하고자 합니다. 또한, 수처리 막의 생물오염 방지 및 중금속 제거를 위한 나노복합재료 개발 등 환경 정화 응용에도 초점을 맞추고 있습니다.