서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Tae-Hyuk Kwon 교수의 연구실은 유기 및 무기 광물질을 기반으로 한 고효율 광전기 소자 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 이르리듐 복합체를 활용한 색채널링 가능한 발광 소자, 광수집 및 에너지 저장 기반의 인Door용 배터리, 그리고 다이아이오드화 스니트 기반의 페로브스카이트 소재를 활용한 태양전지 등 다양한 에너지 변환 및 저장 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 전자 이동성과 안정성을 향상시키기 위한 신소재 설계 및 전기화학적 메커니즘 규명도 핵심 과제입니다.
Youngjoo Kwon 교수의 연구실은 암 생물학과 약리학의 핵심 메커니즘을 규명하고, 특히 치료 대상이 부족한 암 종양, 예를 들어 삼중음성유방암과 난소세포암의 분자적 기전을 탐구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 암의 진행과 전이를 조절하는 전사인자, 혈관신생, 그리고 암세포의 약물 저항성 메커니즘을 타겟으로 한 신약 후보 물질 개발입니다. 또한, 단백질-핵산 상호작용을 모ulating하는 유기합성 분자 설계를 통해 표적 치료 전략을 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 해양구조물의 선체 운동, 구조적 응력, 그리고 파도 속에서의 동적 거동을 수치적으로 분석하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 선체의 비선형 운동, 수중 충격(슬래밍), 스윙링( whipping), 그리고 액체 적재물의 슬로싱(기울기) 상호작용과 같은 복잡한 유체-구조 상호작용 문제를 다룹니다. 고정밀 수치 해석 기법(예: 랭킨 패널법, 유한요소법, 웨이너 모델)을 기반으로 한 전산 모델링과 실험 검증을 융합한 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 파킨슨병에서의 운동장애와 정서·행동 이상, 특히 치료 유도성 운동 이상과 시각 허구의 유전적 및 신경생물학적 기반을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 도파민, 세로토닌, 글루타메이트 수용체 유전자 변이와 운동이상, 불안정한 행동, 시각 허구의 연관성을 규명하고 있으며, 망막 구조와 기능 변화가 시각 허구의 원인일 수 있음을 탐색하고 있습니다. 또한, 종양 suppressor인 p53-let-7-TTP 경로의 작용 기전에 대한 분자생물학적 연구도 병행하고 있습니다.
Seoin Back 교수의 연구실은 전자구조 이론과 밀도함수이론(DFT) 기반의 이론적 계산을 바탕으로 CO2 전기화학적 환원 반응의 활성 및 선택성 메커니즘을 규명하는 데 집중하고 있습니다. 특히 단일원자 촉매, 나노입자 촉매, 금속 카바이드/질라이드 등 복합촉매체에서의 전자적 특성과 반응 경로를 깊이 있게 분석하며, 에너지 전환과 탄소 포집 기술에 기여할 수 있는 새로운 촉매 설계 원리를 제시합니다. 기계학습 기반의 고속 스크리닝 기법과도 융합하여 대규모 촉매 재료의 성능 예측 및 최적화를 추구합니다.
김상엽 교수의 연구실은 초저전력 인공지능 및 신경형 컴퓨팅 기반의 에너지 효율적 하드웨어 아키텍처 설계를 핵심으로 합니다. 압축된 신경망, 스파iking 신경망(SNN), 그리고 양자화 및 프루닝 기반의 딥러닝 프로세서 개발을 통해 모바일 및 임베디드 환경에서의 실시간 인공지능 처리를 구현하고자 합니다. 특히, 외부 메모리 접근을 최소화하고, 하드웨어 자원의 활용도를 극대화하는 기술적 혁신을 지속적으로 연구하고 있습니다.
Gi-Dong Sim 교수의 연구실은 나노스케일에서의 기계적 거동과 신축성 전자소자의 기계적 안정성을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 고분자 기반 기판에 증착된 금속 박막의 신축성, 피로 거동 및 나노스케일에서의 체적 효과를 실험과 유한요소 해석을 통해 규명하고 있습니다. 고분자 기반 유연 전자소재의 신뢰성 향상을 위한 기초 물성 연구와 함께, 쌍극모멘트 이론 등 체적 효과를 고려한 고차원 연속체 이론의 적용도 활발히 진행 중입니다.
Haihua Wang 교수의 연구실은 나노소재 합성과 응용을 중심으로, 핵심적으로 금속 나노구조체(예: Au@Pd 나노드레드릿, 나노로드)와 고분자 복합체(예: BC/PANI, PANI-g-EPVA)의 설계 및 기능화에 중점을 두고 있습니다. 특히, 플라스모닉스, 촉매 활성, 가스 센싱, 전도성 고분자 복합재료 및 MOF 기반의 이산화탄소 흡착 소재 등 응용 분야에서 높은 성능을 구현하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 나노구조의 표면 및 계면 특성 제어를 기반으로 하여 환경 친화적이고 고성능의 기능성 소재 개발을 목표로 하고 있습니다.
Yunjie Xu 교수의 연구실은 광활성화를 통한 세포 사멸 유도 및 암 치료 신호전달 메커니즘을 중심으로, 광역학 치료와 파이로프토시스를 융합한 혁신적 암 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 빛으로 제어 가능한 세포 사멸(PhotoPyro)과 철 이완 조절을 통한 이중 기능성 프로드럭(DOXjade)을 통해 정밀한 암세포 표적화와 면역 반응 유도를 추구하고 있습니다. 또한 생체 적합성 있는 광산산화 촉매 시스템을 개발하여 생체 내에서의 안전하고 정밀한 광화학 반응을 실현하고자 합니다.
Dohyun Moon 교수의 연구실은 주로 금속 유기 프레임워크(MOFs), 나노구조 다핵 금속 착물, 그리고 유기-무기 하이브리드 나노소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고도로 정제된 다핵 착물과 나노캡슐을 설계하여 광학적 특성 제어, 전자 이동 메커니즘, 수소 결합 및 입체화학적 구조 제어를 연구하고 있습니다. 최근에는 자가조립 기반의 나노구조체, 광학 스위칭, 그리고 수명이 긴 발광 특성을 지닌 유기-금속 복합체 개발에도 주력하고 있습니다.
Jae Joon Kim 교수의 연구실은 반도체 소자 및 나노전자 기반의 고성능 전자 회로 설계와 생체의료 응용을 융합한 연구를 주도하고 있습니다. 특히, 고속 동기 DRAM용 저잡음 클럭 회로, 환경 온도에 민감한 식물의 개화 조절 메커니즘을 규명하는 소리나이드 기반 유전자 조절 연구, 그리고 피부에 부착 가능한 스마트 페치 기반 개인화 헬스케어 기술 개발에 집중하고 있습니다. 이는 전자공학, 생물학, 재료공학이 융합된 다학제적 연구 환경을 구축하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생물학적 방법을 활용한 나노소재 합성과 피부 노화 방지에 중점을 두고 있습니다. 식물 추출물과 미생물을 이용한 은 나노입자(AgNPs) 및 금 나노입자(AuNPs)의 친환경적 생합성 기법을 개발하며, 이들 나노입자의 항균 효과와 특성을 규명하고 있습니다. 또한, 자외선에 의한 피부 노화 메커니즘을 해소하기 위한 천연 화합물(예: 갈릭산, 간성단백질 배양액)의 보호 작용을 동물 및 세포 모델을 통해 연구하고 있습니다.
Dong Hae Shin 교수의 연구실은 코로나바이러스(스웨트, 메르스, 옴드) 및 아프리카돼지열병 등 주요 동물 및 인수성 바이러스 감염병의 치료제 개발을 목표로 하며, 특히 바이러스 단백질(주로 3C-유사 프로테아제)을 표적으로 한 천연물 유도체, 특히 플라보노이드의 항바이러스 작용 메커니즘을 체계적으로 규명하고 있습니다. 구조생물학적 기법(결정구조 분석, 형광법 등)을 활용해 항바이러스 작용 메커니즘과 결합 친화도를 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 최근에는 SARS-CoV-2의 3CLpro에 대한 항바이러스 활성도를 가진 플라보노이드를 선별하며, 바이러스 단백질 억제제의 설계 기초를 마련하고 있습니다.
한호송 교수의 연구실은 내연기관의 고효율 및 저공해화를 위한 핵심 기술인 HCCI(균질압축점화) 엔진의 저부하 한계 확장과 연료 전처리 기반의 연소 제어 기법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 부가적인 열가소성 반응(예: NVO 동안의 연료 재압축 반응)과 단순 수소화물 연료(예: n-헤프탄, 이옥탄)를 활용한 반응기계학적 분석을 통해 연소 메커니즘을 정량적으로 규명하고자 합니다. 또한, 연료전지와의 하이브리드 시스템 설계 및 열역학적 비가역 손실(예: 엑서지 손실) 분석을 통해 전체 에너지 효율 향상 전략을 모색하고 있습니다.
유스케 사토 교수의 연구실은 기후 변화와 인간 활동이 수자원 시스템에 미치는 영향을 다각도로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 글로벌 수문 모델링을 기반으로 한 수자원 수요·공급 예측, 가뭄의 빈도 및 심화 추세, 그리고 인간 영향과 기후 변화의 상호작용을 정량적으로 평가하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 연구는 기후 변화 대비 수자원 관리 정책 수립에 기여할 수 있도록 실용적이고 정책적 시사점을 포함합니다.
Jae-Woo Park 교수의 연구실은 환경 과학과 재료공학의 융합 분야에서 활동하며, 특히 수질 정화를 위한 나노소재 기반의 고효율 막 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 비산화된 다층 그래핀 기반의 나노다공구조 막을 활용해 역삼투압 정수 과정의 에너지 소모를 극도로 줄이는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 환경 친화적이고 경제적인 정수 기술의 실현을 목표로 합니다. 또한, 생물학적·사회적 요인과 연계된 환경 문제에 대한 종합적 접근도 함께 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 섬유 기반 웨어러블 센서 기술을 핵심으로 하며, 인체에 밀착되어 신체 운동과 생체 신호를 정밀하게 모니터링할 수 있는 스마트 섬유 소자를 개발하고 있습니다. 특히 탄소 나노튜브, 페인팅된 전도성 잉크, 나노입자 코팅을 활용한 저비용·대량생산 가능한 센서 제작 기술에 중점을 두고 있으며, 건강 모니터링, 안전성 향상, 환경 친화적 소재 응용까지 다양한 분야에 응용하고 있습니다.
Kwiyong Kim 교수의 연구실은 전기화학적 분리 및 촉매 기반 환경 정화 기술을 중심으로, 리튬이온 배터리 회수, 희토류 원소 회수, 유해 오염물질 제거 등 지속 가능한 자원 순환 기술을 개발하고 있습니다. 특히 금속 이온의 선택적 전기분해, 질산염 및 비소와 같은 독성 오염물질의 전기화학적 제거, 암모니아 합성 등에서 고도의 전기화학적 설계와 고분자 기반 전극 재료의 응용에 주력하고 있습니다. 이는 재생 가능 에너지와 연계된 친환경적 자원 회수 체계를 구축하는 데 기여합니다.
이 교수의 연구실은 스마트 시티, 스마트 서비스 시스템, 산업 4.0 등 디지털 전환의 핵심 분야에서 데이터 기반의 서비스 혁신과 지능형 시스템 구축을 연구하고 있습니다. 특히 대량의 텍스트 데이터를 기반으로 한 텍스트 마이닝과 비지도 학습 기반 분석을 활용해 스마트 시티의 데이터 활용 모델, 서비스 혁신의 핵심 요소, 산업 4.0의 핵심 과제를 체계적으로 규명하고 있습니다. 연구는 실증적 사례 분석과 기관 협업을 바탕으로 실생활 응용에 기여하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 탄소 나노소재 및 복합 나노구조체를 중심으로 전자적, 자기적, 광학적 성질을 원자 차원에서 이해하고자 합니다. 특히 풀러렌, 나노튜브, 그래핀 큐브 등 다양한 나노소재에서의 수소 저장 메커니즘, 발광 메커니즘, 전도성 및 자기적 특성의 제어를 핵심 연구 주제로 삼고 있으며, 이는 고성능 에너지 및 전자 소자 응용에 기여합니다. 밀도함수이론과 양자 몽테카를로 계산을 기반으로 한 정밀한 이론적 분석이 연구의 기반입니다.