서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
이 교수의 연구실은 주로 액체 유기 수소 매질(LOHC) 기반의 수소 저장 및 유효한 수소 방출 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 팔라티넘, palladium, 루테니움 등의 백금족 촉매를 활용한 탈수소화 및 수소화 반응의 고도화와 함께, 나노구조적 지지체(예: 메조다공성 산화알루미나, 탄소 코팅 알루미나, 지르코니아 등)의 설계를 통해 촉매의 안정성과 반응성 향상을 연구하고 있습니다. 또한 생물 기반 연료의 수소화 탈산소화 공정에서의 촉매 내구성 향상 방안도 함께 탐구하고 있습니다.
Pahn-Shick Chang 교수의 연구실은 생분해성 다당류의 효소적 및 화학적 변형을 중심으로, 다당류의 물리화학적 성질을 제어하고 응용 가능성을 탐색하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 TEMPO를 이용한 다당류의 카복실화 반응을 통해 수용성 다당류 및 이온성 고분자로의 전환 기술을 개발하였으며, 지질 효소(리파제)를 이용한 효소 촉화 반응 및 나노구조체에서의 효소 안정성 향상 기술도 함께 연구하고 있습니다. 또한 식품 산업에서의 응용을 고려한 나노소재 기반의 기능성 물질 설계와 안정성 평가 기술도 함께 발전시키고 있습니다.
Bahareh Oryani 교수의 연구실은 에너지 전환과 지속가능성 중심의 정책 연구를 핵심으로 하며, 폐기물에서 에너지 생산(WtE) 기술의 원형경제 적용, 온실가스 배출과 경제 성장 간의 상관관계(환경 Kuznets 곡선), 재생 가능 에너지 혼합이 경제 성장과 탄소배출에 미치는 영향, 그리고 에너지 기준이 산업 경쟁력에 끼치는 영향을 다룹니다. 특히 에너지 정책, 환경 정책, 산업 경쟁력 간의 상호작용을 실증적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Sung Kyu Ha 교수의 연구실은 복합재료의 거동 해석과 설계, 특히 다기능 복합재 및 센서/액추에이터 기능을 갖춘 피에조세라믹스를 통합한 스마트 구조물의 유한요소 해석을 핵심으로 합니다. 또한 생체역학적 모델링, 특히 경추 척추의 생체역학적 거동 분석과 함께, 지속 가능한 에너지 기술, 특히 수소 저장용 복합재 탱크 및 생분해성 고분자 소재의 개발에도 기여하고 있습니다. 이 연구들은 고성능·경량·친환경 소재의 설계 및 응용을 위한 다학제적 접근을 추구합니다.
라힘 샤히로키 교수의 연구실은 지속 가능한 지반 개선 기술과 오염 토양 정화를 핵심으로 하는 환경친화적 토양공학 분야에서 활동하고 있습니다. 유레아 수해를 통한 박테리아 유도 탄산염 침전 기반의 토양보강 기술과, PFAS 오염 토양 정화를 위한 고분자-점토 복합재료 개발이 주요 연구 방향입니다. 특히, 응용 가능성이 높은 생물학적 및 고분자 기반의 환경 정화 기술을 개발하고 있습니다.
Ki Wan Bong 교수의 연구실은 주로 마이크로유체학과 나노소재를 기반으로 한 혁신적이고 다기능적인 마이크로입자 및 바이오센서 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 尿소변에서 추출한 외소체 미크로RNA를 초고감도로 진단할 수 있는 신소재 기반 신호 증폭 기술과, 복잡한 3D 구조와 기능성을 가진 입자 합성 기술(예: 락리리스 라이트그래피, 정지유량 라이트그래피)을 개발하여 진단 및 치료 응용에 기여하고 있습니다. 또한, 자기성 및 그래픽 코드 기반의 다기능 바coded 입자를 통해 복합 단백질 및 핵산 다중검출 플랫폼을 구현하고 있습니다.
JongRoul Woo 교수의 연구실은 소비자 행동과 정보통신 기술 환경에서의 개인 정보 보호 문제를 중심으로 한 소비자 의사결정 및 사회적 수용성 연구를 전문으로 합니다. 특히 소비자의 정보 검색 행동, 에너지 정책 수용성(핵에너지, 재생에너지 등), 개인정보 유출에 대한 소비자 가치 평가 등에 대한 실증적 분석을 통해 정책적 시사점을 도출합니다. 빅데이터 환경에서의 소비자 권리 보호와 기술 정책의 사회적 수용성 간 균형을 모색하는 연구가 핵심입니다.
아람 제이 찬 교수의 연구실은 미세유체역학 기반의 고성능 세포 내 물질 도입 기술과 생체 분석 기술을 핵심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 관성 포지셔닝을 활용한 단일 입자 흐름 제어, 고속 세포 분리 및 분석, 그리고 유연하고 대량 생산 가능한 SERS 기반 생체 센서 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이는 면역세포 치료, 유전자 편집, 암 치료 등 첨단 의료 응용에 기여할 수 있는 핵심 기반 기술입니다.
Youngmin You 교수의 연구실은 이리듐(III) 복합체를 중심으로 한 광활성 물질의 설계 및 응용을 핵심으로 하며, 특히 유기전계발광(OLE) 소자에 적합한 고효율 인광체 개발과 색채 조절 기법을 연구하고 있습니다. 또한, 이рид륨 복합체를 기반으로 한 이중 인광 응답 센서를 통해 구리(II) 및 zinc 이온을 정량적으로 감지하는 라티오메트릭 센서 기술을 개발하고 있습니다. 최근에는 가시광 촉매를 이용한 친환경 유기합성 반응, 특히 다이플루오로알킬화 반응을 통한 의약품 및 농약 중핵 구조의 효율적 합성에도 기여하고 있습니다.
Siyoung Lee 교수의 연구실은 유연하고 피부에 부착 가능한 전자 피부 기반 센서 기술을 핵심으로 하며, 음성 인식, 청각 감지, 냄새 감지 등 다양한 생체 신호를 정밀하게 측정하는 웨어러블 센서 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 초박판성과 고민감도를 확보한 진동 및 음압 센서, 전기화학적 및 태양전지 기반의 자가전원 웨어러블 장치에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실생활 적용에 적합한 유연성, 내구성, 그리고 저비용 제조 기술과도 결합되어 있습니다.
Dong Rip Kim 교수의 연구실은 나노소재 기반의 생체의료 및 에너지 응용 분야에서 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 주요 연구 방향은 생체 적합성 나노소재를 활용한 지속적 약물 방출 시스템, 특히 눈과 피부에 적용 가능한 마이크로/나노 구조의 생분해성 마이크로니들, 그리고 나노와이어 기반 생체센서의 민감도 향상입니다. 또한, 실리콘 나노와이어를 활용한 고효율 태양전지 및 환경 친화적인 메탄올 합성 기술 개발을 통해 에너지 전환 기술에도 기여하고 있습니다.
Jaegeon Ryu 교수의 연구실은 고에너지 밀도 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 실리콘 기반 나노소재의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 자연 광물인 점토를 원료로 활용한 일석다조의 용융염 유도 분리 및 환원 공정을 통해 고순도, 다공성, 초박판 두께의 실리콘 나노시트를 대량으로 합성하는 기술을 선도하고 있으며, 이는 비용 효율성과 스케일업 가능성을 확보합니다. 특히, 부피 변화 문제를 해결하기 위한 2차원 실리콘 소재의 표면 코팅 및 다공구조 설계를 통해 전기화학적 안정성과 고용량 성능을 동시에 확보하는 데 주력하고 있습니다.
Dae Sik Jang 교수의 연구실은 주로 식물에서 유래한 천연물 화합물을 대상으로, 당뇨병 합병증 예방을 위한 신약 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히 고분자형 당화종말산물질(AGEs) 형성 억제 및 알도스 환원효소(RLAR) 억제 작용을 가진 생활화학적 활성 화합물을 체계적으로 도출하고 있으며, 이는 당뇨병 관련 신경병증, 망막병변 등의 예방에 기여할 수 있습니다. 또한, 간세포에서의 항산화 효소 유도 활성(예: 쿠이논 환원효소)을 기반으로 한 생물학적 스크리닝을 통해 기능성 화합물의 발견에 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 열역학, 유체역학 및 재료 과학을 융합한 응용 연구를 중심으로 하며, 특히 자기청결 표면, 고체 표면의 열역학적 거동, 상변화 물질을 이용한 열저장 시스템, 항공기 날개의 얼음 형성 메커니즘, 그리고 복합 유동장에서의 반응유체역학을 다룹니다. 특히 MILD 연소, 고체 물체 주위의 압축성 유동 해석, 고체-유체 상호작용을 고도로 모델링하는 수치 기법 개발에 주력하고 있습니다. 이는 항공우주, 에너지, 환경 기술 분야의 실용적 문제 해결을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 관광·호텔 산업에서의 고객 행동과 브랜드 충성도, 특히 녹색 호텔, 통합 리조트, 크루즈 등 특수 환경에서의 경험 기반 가치 창출과 고객 만족을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 인지-정서-행동 모델을 기반으로 한 브랜드 충성도 형성 메커니즘, 고객의 정서적 반응과 행동 의도 간의 연관성, 그리고 브랜드 경험과 심리적 욕구 충족이 웰빙에 미치는 영향을 다룹니다. 특히, 고객의 정서적 반응과 가치 인식이 브랜드 행동에 어떻게 영향을 주는지에 초점을 맞춘 실증적 연구가 두드러집니다.
Jongwook Park 교수의 연구실은 주로 청색 유기 발광 재료의 설계 및 합성에 초점을 맞추고 있으며, 고도로 구조가 제어된 분자 설계를 통해 높은 발광 효율과 색순도, 열적 안정성을 확보하는 데에 기여하고 있습니다. 특히, 안트라센, 페나린, 인덴옵라자린 등의 고도로 기능화된 코어 구조를 활용하여 비드립형 OLED에서의 높은 외부 양자 효율과 넓은 스펙트럼 밴드를 실현하고 있습니다. 또한, 다양한 반응 조건(스위츠, 보라토화, 맥마리 반응 등)을 응용한 정밀 합성 기법을 통해 새로운 유기 반도체 물질을 지속적으로 개발하고 있습니다.
이 연구실은 스마트 생체 전자 소재와 임플란터블 에너지 저장 장치의 개발을 핵심으로 하며, 탄소 나노튜브 기반의 유연하고 생체 적합성 높은 소재를 활용해 신체 내부에서 기능하는 전자 시스템을 연구하고 있습니다. 특히, 생체 내에서의 전기화학적 에너지 저장(예: CNT 양모 기반 슈퍼커퍼시터)과 신경 질환의 분자 기전(예: TRPM2, TRPV4 관련 정신질환 및 신경 퇴행성 질환)에 대한 기초 연구를 병행하고 있습니다. 생체 환경에 적합한 나노소재 설계와 임플란터블 헬스 기기의 통합 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.
Ja Hun Kwak 교수의 연구실은 주로 고체 촉매, 특히 백금, 루테니움, palladium, copper 등 전이금속이 산화물 상에 원자적으로 분산된 촉매 시스템의 구조-활동 상관관계를 연구합니다. 고해상도 전자현미경, NMR, FTIR, TPR 등 고도의 분광 및 분석 기법을 결합하여 촉매 활성 중심의 정밀한 구조 규명과 반응 메커니즘 규명에 중점을 두고 있습니다. 특히 CO2 환원, NOx 제거 등 환경 및 에너지 관련 반응에서의 원자적 수준의 촉매 설계 원리를 제시하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 전환 기술의 핵심인 수소 생산 및 태양광 분해 수소 기반의 청정 에너지 시스템을 구현하기 위해 나노구조 촉매 및 광전극 소재의 설계와 기초 메커니즘 규명을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 알칼리성 수소발생 반응에서의 고효율 촉매 개발, 수소 기포의 탈리드 메커니즘, 그리고 3차원 나노하이브리드 광전극의 광흡수 및 전하수송 최적화에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 혈관 형성 모델링을 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 공진화 시스템 개발을 통해 생체재료와의 융합 연구도 수행하고 있습니다.
Jong-In Hong 교수의 연구실은 주로 생체 분자인 피로인산(PPi) 및 할로겐 이온과 같은 이온을 고감도로 탐지할 수 있는 광학 센서를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 나프탈렌, 다이피리다일메틸아민, 아질오페놀 등의 유기 수소화합물을 기반으로 한 형광 및 색채 변색 센서를 설계하여 생물학적 모니터링과 의료 진단에 응용하고 있습니다. 또한, 나노소재 기반의 생체 이미징 및 유기 전계발광 소자에서의 고효율 호스트 재료 개발 등 응용 분야로의 확장을 지속하고 있습니다.