전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Ji-Won Jung 교수의 연구실은 전기화학적 에너지 저장 소재, 특히 리이on 및 리이온 배터리의 고성능 양극재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 전기스파inning 기반 나노섬유, 고엔트로피 합금, 공유결합 고분자(코폴리머) 및 나노복합체를 활용한 전극 설계를 통해 에너지 밀도, 사이클 수명 및 반응 동역학을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 특히 리튬-산소 배터리의 공기 전극에서 탄소가 없는 도전성 나노페이퍼 플랫폼을 개발하여 안정성과 효율성을 동시에 향상시켰습니다.
Hyun S. Park 교수의 연구실은 에너지 전환과 지속가능성 기반의 나노재료 및 전기화학적 시스템 개발을 핵심으로 합니다. 광분해를 통한 수소 생산을 위한 고성능 반도체 광전자촉매(예: BiVO4 도핑, CuBi2O4 기반 이종접합)와 전기화학적 수소 발생 촉매(예: 나노다공성 몰리브덴 카바이드)의 설계 및 기초 메커니즘 규명에 중점을 두고 있습니다. 또한, 생물학적 모델을 활용한 항암 작용 및 세포 사멸 조절 메커니즘 연구를 통해 에너지-생물학 융합 연구도 전개하고 있습니다.
다운스케일링 기반 기후 모델링과 태풍, 장마, 폭염 등 극단 기상현상에 대한 정밀 예측을 핵심으로 하는 연구를 수행합니다. 특히 스펙트럴 봉인 기법(Spectral Nudging)을 활용한 기상 예측 정확도 향상과 기후 모델의 체계적 오차 보정에 중점을 두고 있으며, 기상 시스템의 초기 조건 개선 및 기후 변화 영향 분석도 핵심 연구 분야입니다. 동아시아 태풍과 장마철 강수 패턴의 기후 모델링을 통해 기후 변화에 대비한 정책적 대응 기반을 마련하고자 합니다.
김지희 교수의 연구실은 2차원 및 계면 상호작용을 중심으로 한 나노소재의 전자적, 광전기적 특성과 응용을 연구합니다. 특히 비드바르 발란스(2D van der Waals) 이종구조, 탄소 나노튜브의 초속도 동역학, 전자-정공 쌍 생성 및 트랩 상태의 영향을 중심으로 광전자 소자 및 신재생 에너지 기술의 핵심 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 천연물에서 유래한 항바이러스 물질의 선별 연구를 통해 나노소재와 생물학적 활성의 융합 연구도 진행 중입니다.
요한 안 교수의 연구실은 지속가능한 건설 환경와 녹색 건축의 실천을 중심으로, 건설 산업의 지속 가능성 향상과 기술적 전환을 연구합니다. 특히 BIM(빌딩정보모델링) 도입 전략, 녹색 건축의 실무적 적용, 건설 분야 신입 인재가 갖춰야 할 핵심 역량 등 실증적이고 응용 중심의 연구를 진행하고 있습니다. 산업 현장과의 유기적 연계를 통해 지속 가능한 건설 생태계 조성에 기여하고자 합니다.
Mi Young Kim 교수의 연구실은 만성질환 관리, 특히 당뇨병 환자의 자가관리 및 삶의 질 향상을 중심으로 한 간호학적 간 interventions의 효과를 분석하고 있습니다. 또한 간호학생의 공감 능력 향상을 위한 시뮬레이션 기반 교육, 재난 대비 가정 준비도 향상 요인 분석, 비대면 플립러닝 환경에서의 학습 만족도 등 교육적·사회적 요인과 건강결과 간의 상관관계를 탐구하고 있습니다. 특히 고령 여성의 건강 관리와 골다공로시스 예방을 위한 간호적 접근도 연구 주요 방향 중 하나입니다.
Hwi Young Kim 교수의 연구실은 비알코올성 간지방증(NAFLD)의 병태생리학적 기전과 비침습적 진단 및 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 간 생검 대체 가능한 생물학적 마커 탐색을 위한 대사체학 연구, 장내 미생물과 간 건강의 상관관계 분석, 그리고 당뇨병 및 비만 치료제인 GLP-1 수용체 작용제의 간질환 치료 효과에 대한 기전 연구를 진행하고 있습니다. 또한 간세포암과 간세포암의 다양한 병태유형에 대한 임상적 예후 분석도 함께 수행하고 있습니다.
Yūsuke Yokoyama 교수의 연구실은 고해상도 방사성탄소 연대 측정 기술과 고대 해수면 변화 기록을 통합하여 기후 변화와 빙하 동역학의 역사적 흐름을 규명하는 데 주력하고 있습니다. 특히 파푸아 뉴기니의 해안 고지대에 남아 있는 고대 산호초 테라스와 빙하 붕괴 시기의 해양 기록을 분석함으로써 과거 기후 변화의 영향을 정량적으로 해석합니다. 초소형 샘플을 대상으로 한 액셀레이터 질량분석법(AMS) 기술의 개발을 통해 고해상도 연대 측정의 정밀도를 극대화하고 있습니다.
Antonio De Felice 교수의 연구실은 고체 중력 이론, 특히 제2차 미분 방정식을 가진 스칼라-텐서 이론과 그 응용에 중점을 두고 있습니다. Galileon 이론, 질량이 있는 중력 이론, 일반화된 프로카 이론 등에서의 우주론적 해석과 안정성 분석(ghost 및 라플라스 불안정성 방지 조건)을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 암흑 에너지의 기원과 초기 우주에서의 비정규성(Non-Gaussianity) 생성 메커니즘에 대한 이론적 모델링을 깊이 있게 다룹니다. 이는 관측 데이터와의 비교를 통해 검증 가능한 이론적 우주론의 발전을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 구조물의 지진 반응을 최소화하기 위한 최적의 진동 제어 장치 배치 및 설계 기법을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 댐퍼 및 관성 질량 댐퍼를 활용한 동적 거동 제어, 장기 주기 지진 동요에 대한 저항성 분석, 비선형성과 불확실성을 고려한 최악의 입력 하중 평가 기법 개발에 주력하고 있습니다. 이는 고층 건물, 베이스 isolation 시스템, 3D 프레임 구조물 등 다양한 구조물의 내진 설계를 보다 견고하고 신뢰할 수 있게 만드는 데 목적이 있습니다.
소 힘줄세포(Satellite cells)의 활성화 및 휴면 상태 유지 메커니즘을 중심으로, 근육 재생과 발달에서 간엽세포와의 상호작용, 신호전달 경로(특히 Notch, cAMP-PKA, Yap1/Taz)의 역할을 규명하고 있습니다. 특히 근육 간엽세포의 기계적 자극 반응과 그가 근육세포의 증식에 미치는 영향을 다각도로 연구하며, 근육의 비대, 위축, 재생 과정에서의 간엽세포-근육세포 상호작용의 중요성을 제시하고 있습니다. 이 연구들은 근육질환 치료 및 노화, 운동 생리학 분야에 응용 가능성을 지닌 기초 연구입니다.
이 교수의 연구실은 고온에서의 피로·크리프 상호작용을 중심으로 한 수명 평가 및 손상 메커니즘 규명에 중점을 두고 있습니다. 주로 니켈기 초합금(GH4169, Inconel 718)과 스테인리스 스틸을 대상으로 한 피로·크리프 시험, 미세구조 분석(EBSD, TEM), 그리고 유일한 열역학적·열기계적 거동을 기반으로 한 비선형 열역성 모델링을 수행합니다. 특히, 수명 예측 정확도를 높이기 위해 상호작용도 기반 평가, 에너지 소모 기반 손상 기준, 베이지안 정보 기준(BIC)을 활용한 모델 선택 기법을 도입하여 고신뢰성·장수명 설계를 위한 기초 기술을 개발하고 있습니다.
Keiichi Shirasu 교수의 연구실은 고분자 복합재료와 나노소재의 구조-물성 상관관계를 중심으로 연구를 진행합니다. 에폭시 수지의 화학적 조성이 기계적 거칠기 및 파손 거동에 미치는 영향, 탄소 나노튜브의 결함과 다층 구조가 강도에 미치는 영향을 분자역학 시뮬레이션과 실험을 융합하여 규명하고 있습니다. 특히, 나노복합재의 내구성과 강도를 향상시키기 위한 표면화학적 상호작용 및 미세구조 제어 기반 설계 원리를 개발하고 있습니다.
타카유키 무라타 교수의 연구실은 에피스타이드 바이러스(EBV)의 병원성 메커니즘과 암 유발 역학을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 EBV의 잠복 감염 유지 및 재활성화 조절 메커니즘, BZLF1 단백질이 유도하는 라이틱 재활성화 경로, 그리고 이 과정이 종양 형성과 유지에 어떻게 기여하는지에 중점을 두고 있습니다. 또한 EBV 관련 암의 치료적 전략으로서의 온코리틱 바이러스 치료 개발에도 기여하고 있습니다.
Byungwoo Park 교수의 연구실은 에너지 저장 및 전도성 나노소재 분야에서 주로 활동하고 있으며, 리튬이on 이온 배터리 및 태양전지의 핵심 소재인 희토류 산화물, 아연 인산염, 티타늄 디옥사이드, 그래핀 복합체 등에 대한 나노구조 제어와 성능 최적화를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 메조다공성 구조 설계, 전자 이동성 향상, 부피 변화 저항성 향상을 통한 장수명 전극 개발이 핵심 연구 방향입니다. 또한, 고성능 리튬-산소 배터리 및 페로브스카이트 태양전지의 효율성 향상을 위한 전자 수송층 및 활성층의 나노구조 제어 기술도 함께 연구하고 있습니다.
Ji Eon Kwon 교수의 연구실은 주로 유기 광물질과 에너지 저장 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 발광 특성이 뛰어난 ESIPT(희토 상태 내분자 수소이동) 분자 설계를 통해 센서, 이미징, OLED 등 응용 분야에 응용하는 데 중점을 두고 있으며, 동시에 리튬-유기 이차전지의 고용량·고에너지 밀도 소재로 적합한 유기 전극 재료의 개발에도 기여하고 있습니다. 분자 구조의 정밀한 조작을 통해 전기화학적 성능을 극대화하는 전략이 핵심입니다.
Won-Suk Chung 교수의 연구실은 신경아교세포가 뇌의 시냅스 형성, 기능 조절 및 정제 과정에서 핵심적인 역할을 한다는 점에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 아교세포의 합성 및 분비 물질, 세포 간 상호작용, 그리고 시냅스 흡수 기전을 통해 뇌의 발달과 기능 유지, 노화 및 신경퇴행성 질환에서의 기전을 규명하고자 합니다. 스트레스 호르몬이 아교세포를 통해 시냅스를 제거하는 메커니즘을 밝혀내는 등, 정신질환과 알츠하이머병의 병태생리학적 기전을 아교세포의 기능 이상과 연결지어 연구하고 있습니다.
Jee Suk Chang 교수의 연구실은 방사선 옹생 치료의 정밀성과 안정성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 암 치료에서 방사선 치료의 정확도를 높이기 위한 자동 병변 영역 설정 기술과 방사선 치료 계획 최적화 기법에 대한 연구를 진행하고 있으며, 직간접적으로 환자의 치료 품질 향상과 부작용 감소를 목표로 하고 있습니다. 최근에는 방광 용적 변화 분석 및 뇌신경영상 기반 자동 분할 기술 등 첨단 영상 기반 기술을 활용한 개인 맞춤형 방사선 치료 전략 개발에도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 뇌 구조와 기능의 변화를 고해상도 영상 분석을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 알츠하이머병의 뇌 구조적 공명망상(Structural Covariance Network)의 변화 양상과, 초기형·후기형 알츠하이머병에서의 피질외 구조체의 형태학적 변화를 분석합니다. 또한, 영상 기반의 기하 알고리즘과 수치 기법을 접목해 뇌 영상 데이터의 정확한 분석을 위한 기초 기술도 개발하고 있습니다.
Mingjie Fang 교수의 연구실은 디지털 전환, 공급망 관리 및 기술 수용에 초점을 맞춘 산업 및 기업의 전략적 성과를 분석하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 특히 중국 제조업 기업을 대상으로 한 디지털 전환 전략, 공급망 회복력, 코로나19 영향 하에서의 소비자 행동, 그리고 ChatGPT와 같은 신기술 수용 동향을 다룹니다. 기업의 재무성과와 신용등급 간의 관계, MICE 산업과 관광 산업의 상호작용 등 실증적이고 정책적 영향력이 높은 주제를 중심으로 연구를 전개합니다.