전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Dipjyoti Das 교수의 연구실은 고굴절율(고κ) 페로일렉트릭 물질, 특히 허프니우ム질옥사이드(기반 HZO)를 활용한 차세대 메모리 소자 기술 개발에 집중하고 있습니다. 주로 FEFET(페로일렉트릭 필드효과 트랜지스터)와 DRAM 기술에 응용 가능한 초박막 고성능 페로일렉트릭 캐패시터의 실현을 목표로 하며, 고압 후열처리(HPPMA) 및 전계열 전극 등 혁신적 공정 기법을 통해 EOT(등가산화막 두께)를 5Å 이하로 저감하고, 높은 잔류분극(Pr)을 확보하는 데 성공했습니다. 특히 Zr 농도가 높은 HZO(1:3) 조성에서의 페로일렉트릭 성질 향상은 기존 1:1 HZO와의 기술적 전환을 이끌어내고 있습니다.
홍주우 교수의 연구실은 패션·미용 소비자 행동, 기업의 사회적 책임(CSR), 글로벌 브랜드 전략, 그리고 소비자 인식에 초점을 맞춘 연구를 수행합니다. 특히 소비자의 구매 의도와 브랜드 인식에 영향을 미치는 심리적·사회적 요인, 문화적 영향, 패닉 상황에서의 기업 대응 전략 등을 분석합니다. 한국과 아시아 국가의 브랜드 이미지, 소비자 행동, CSR 전략의 상호작용에 대한 비교 연구도 활발히 진행되고 있습니다.
Sang-il Kim 교수의 연구실은 열전재료의 전자적 및 열적 성능을 극대화하기 위한 전략적 전자구조 설계를 핵심으로 합니다. 특히 밴드 콘버전스, 평면 밴드 형성, 도핑을 통한 전도도 향상 및 열전도도 저감 기법을 응용하여 고성능 열전 소재를 개발하고 있습니다. 나노구조 및 에피택시얼 박막을 활용한 고성능 열전막 제작과 전이 기술도 핵심 연구 분야로, 고온에서의 효율성 향상과 응용 가능성을 확장하고 있습니다.
Kuo Li 교수의 연구실은 비선형 다중 에이전트 시스템의 분산 제어 및 협업 제어를 핵심으로 하며, 특히 불확실성, 지연, 스위칭 토폴로지, 스토케스틱 외란 등 복잡한 환경 조건 하에서도 안정적이고 정확한 일관성 제어를 달성하는 데 중점을 둡니다. 주요 연구 방향은 출력 피드백 기반의 정의된 시간 내 수렴 제어, 유한시간 관측기 설계, 스위칭 관측기 및 동적 보정기 기반의 분산 제어 알고리즘 개발입니다. 특히 리더-팔로워 구조에서 리더 상태를 정확히 추정하고, 측정 불가능한 상태나 비선형성, 외란 등에 강인한 제어 시스템을 설계하는 데 뛰어난 기여를 하고 있습니다.
Byoung Hun Lee 교수의 연구실은 고 dielectric 상수(고k) 물질을 활용한 반도체 소자 기술과 유연한 전자소자에 중점을 두고 있습니다. 특히 헤파늄 산화물(HfO₂) 및 툠타니아(TiO₂) 등의 초박막 게이트 산화막의 물리적·전기적 특성과 열적 안정성 향상에 대한 연구를 진행하며, 전도성 그래핀을 활용한 유연한 태양전지 및 고감도 광검출기 개발도 함께 수행하고 있습니다. 이들의 연구는 차세대 반도체 소자 및 유연 전자기기의 성능 향상에 기여하고 있습니다.
Ji Hye Min 교수의 연구실은 주로 간질환, 특히 간세포생식암(HCC)과 담도세포암(IMCC)의 영상진단 및 예후 예측을 중심으로 한 고해상도 MRI 기반 연구를 수행하고 있습니다. 특히 간암의 정확한 진단을 위해 가오산염 강화 MRI(HBA-MRI)와 혈관강화 MRI(ECA-MRI)의 비교 분석, 미세혈관 침윤(MVI)의 영상적 평가 및 예후 연관성 등 정밀 영상의 임상적 응용을 중점으로 연구하고 있습니다. 또한, 영상 유체역학 및 조직학적 변화와의 연관성 분석을 통해 영상 소견이 치료 전략 수립에 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 기초를 마련하고 있습니다.
이 연구실은 고온 환경에서의 기계적 안정성과 내구성을 확보하기 위한 첨단 소재의 개발과 성능 예측을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 터빈 블레이드 등 고온 구조재로 쓰이는 니켈 기반 슈퍼알로이와 21-4N 스테인리스 스틸의 마이크로구조 변화 및 피로 특성 분석을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 고무 및 세라믹 소재의 노화 거동과 기계적 특성 변화에 대해서도 깊이 있는 분석을 수행하고 있습니다. 이는 산업 설비의 안전성과 수명 연장을 위한 핵심 기초 연구입니다.
Haejoon Jung 교수의 연구실은 5G 및 초고속 무선 통신 기반의 스마트 산업 인프라와 IoT 환경을 위한 혁신적 기술을 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 비허가 대역에서의 고속·저지연 통신(NR-U), 드론 기반 가상 안테나 어레이를 활용한 협동 beamforming 및 물리계층 보안 기술, 그리고 무선 센서 네트워크에서의 에너지 효율적 데이터 수집과 보안 전송 기법입니다. 특히, 실시간 환경 모니터링과 산업용 무선 네트워크의 신뢰성·보안성을 동시에 확보하는 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Sung Jong Yoo 교수의 연구실은 에너지 전환과 지속가능한 기술을 위한 고성능 전기화학 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 주로 연료전지와 전기화학적 질소 고정을 위한 내구성 있는 촉매 재료, 특히 백금 기반 및 비백금 기반 나노촉매, 산화물 기반 지지체, 단일원자 촉매 등을 연구합니다. 특히 수소 에너지 시스템의 내구성 향상, 물질 수명 연장 및 재생 가능한 전기화학 반응 기반의 친환경 에너지 기술 개발이 핵심 과제입니다.
양하김 교수의 연구실은 비만 및 대사질환과 관련된 대사 기능 개선을 핵심 목표로 하며, 비타민 D, 루틴, EGCG, 커프산신, 지니소사이드 Rg3 등 다양한 천연물질이 지방 대사 및 미토콘드리아 기능에 미치는 영향을 기초 및 임상 모델을 통해 규명하고 있습니다. 특히 지방세포의 지방 축적 억제, 지용성 지방 분해 촉진, 미토콘드리아 생합성 증가 및 만성 염증 반응 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 이는 비만 관련 대사질환의 예방 및 치료 전략 개발에 기여할 잠재력을 지닌 분야입니다.
야-룬 화 교수의 연구실은 나노광학 및 나노광전자 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 플라즈몬 웨이브기어 레이저, 광학 BIC 모드 기반의 극소형 레이저, 그리고 고감도 광검출기 등 초소형 광소자 설계 및 응용입니다. 특히, 반도체 나노와이어, 페로브스카이트 양자점, 금속 나노와이어를 활용한 나노광학 장치의 통합 및 성능 최적화에 중점을 두고 있습니다. 이는 차세대 통신, 생체센서, 나노광학 회로 등 다양한 응용 분야에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Kensuke Miyake 교수의 연구실은 골수에서 림프구 및 조혈세포의 성숙과 유지에 핵심적인 역할을 하는 세포 부착 분자, 특히 CD44 및 VLA-4와 그 리간드인 VCAM-1과 같은 세밀한 분자 기반 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 장기적인 골수 배양 모델을 활용해 세포 간 상호작용이 조혈 및 림프구 형성에 미치는 영향을 분석하며, 특히 세포 부착 분자의 기능과 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 염증, 면역 반응, 암의 전이 메커니즘 등 다양한 생물학적 현상과도 연관되어 있습니다.
양리 교수의 연구실은 3D 포인트 클라우드 매칭, 비정적 장면의 동적 추적, 그리고 인간 간엽조직 및 간 기능 재현을 위한 고도화된 인공조직 모델 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 비정형 변형이 발생하는 환경에서의 정밀한 포인트 클라우드 정렬과 4D 운동 추정 기술, 간 기능을 재현하는 간 오르가노이드 및 고유 macrophage를 포함한 면역세포 통합 기술을 핵심 연구 주제로 삼고 있습니다. 이는 의료영상, AR/VR, 로봇공학, 간질환 모델링 등 다양한 분야에 응용 가능한 기초 기술을 개발하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
켄지로 우다 교수의 연구실은 난소암의 전이 메커니즘과 치료적 표적을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. E-cadherin과 α5β1-인테그린, c-Met 수용체, CD47, IL-6/IL-6R 시스템, 그리고 알렌드론산이 작용하는 메타볼릭 경로 등 전이 및 약물 내성과 연관된 분자 기전을 다룹니다. 특히 암세포의 부착, 이동, 면역 evasion, 그리고 미세환경 상호작용을 중심으로 기초-임상 연계 연구를 수행하고 있습니다. 이는 난소암의 조기 진단 및 개인화된 치료 전략 개발에 기여하고자 하는 궁극적 목표를 지닙니다.
Zhang 교수의 연구실은 도시 환경의 지속가능성과 문화유산 보존을 동시에 고려한 스마트 시티 기반 연구를 주도하고 있습니다. 주요 연구 방향은 도시 풍경 패턴 분석, 건물 외벽 색채 및 구조 데이터의 자동화된 측정 및 복원, 디지털 트윈 기반 고해상도 건물 데이터 생성, 그리고 인공지능 기반 건축 보존 설계 지원 시스템 개발입니다. 특히, 딥러닝과 대규모 언어 모델을 활용한 자동화된 도시 분석 및 복원 솔루션 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Byung-Gee Kim 교수의 연구실은 생물촉매인 오메가-트랜스아미나제를 중심으로 키라얼 아민의 효능적 합성과 키네틱스 해석을 연구하고 있습니다. 특히, 반응의 기질 및 생성물 억제 문제를 해결하기 위한 반응 조건 최적화, 두상계 반응 시스템, 그리고 효소-막 반응기와 같은 혁신적 공정 설계를 통해 카이랄리티 유지와 반응 수율 향상을 도모하고 있습니다. 또한, 다양한 미생물에서 새로운 전이효소를 도입하고 유전자 기반으로 효소를 발현·정제함으로써 기초 생물학적 이해와 산업적 응용을 동시에 추구하고 있습니다.
Yun Seog Lee 교수의 연구실은 토양 및 희토류가 아닌 지구 풍부한 반도체 소재를 기반으로 한 태양전지 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 코발트, 구리 산화물, 페로브스카이트 등 저비용·저위험 재료를 활용한 고효율 탄소중립 에너지 장치의 설계와 표면 및 인터페이스 엔지니어링을 핵심 전략으로 삼고 있습니다. 다양한 박막 소재의 전자적 특성 향상과 표면 결함 제어를 통해 전환 효율을 극대화하는 연구를 진행하고 있습니다.
Nam-Chul Ha 교수의 연구실은 주로 세포 신호전달 경로, 특히 Wnt/β-catenin 신호와 세균의 항생제 내성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 항생제 내성 기전을 규명하기 위해 매크로라이드 내성 펌프(MacAB-TolC) 및 톨시드 기반의 삼중체 펌프 시스템의 구조적 기반을 밝혀내고 있으며, 바이러스 단백질(Nsp15)과 항염증 물질의 상호작용을 통해 감염병 치료 전략을 모색하고 있습니다. 특히, 신호전달의 분자 기전과 약물 타겟의 구조 기반 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Jun-Ho Choi 교수의 연구실은 디지털 커뮤니케이션 네트워크의 구조적 특성과 인간 행동 인식 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 인터넷 백본과 항공망의 상호 구조적 유사성, 온라인 미디어 신뢰도, Usenet을 통한 다문화 커뮤니케이션 패턴 분석 등 네트워크 기반의 사회기술적 현상 탐구가 특징이며, 동시에 멀티모달 센서 기반의 활동 인식 및 가상 회의의 심리적 안정성 평가 등 실생활 응용에 기여하는 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
Donghwan Kim 교수의 연구실은 주로 태양전지 및 에너지 변환 소재 분야에서 활동하고 있습니다. 특히 페로브스카이트 기반 태양전지의 고효율화, 안정성 향상 및 대면적 모듈화 기술 개발에 중점을 두고 있으며, 나노와이어 기반 촉매 소재를 활용한 전기화학적 반응 촉진 기술도 함께 연구하고 있습니다. 이는 지속 가능한 에너지 솔루션 실현을 위한 핵심 기술 기반 연구입니다.