전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Chung-Yuen Hui 교수의 연구실은 고분자 물리학과 소프트 물질의 기계적 거동을 중심으로, 특히 엘라스토머 스탬프의 변형 거동, 나노프린팅 공정의 안정성, 고분자 젤의 균열 메커니즘, 그리고 섬유형 구조의 접착 및 파손 거동을 다룹니다. 특히 소프트한 고무성 고분자 및 하이드로겔에서의 균열 블러닝, 점탄성 물질에서의 접촉 및 탈착 거동, 그리고 확산 제어 팽창 거동 등에 대한 이론적·수치적 분석이 핵심입니다. 이들의 연구는 나노소재 제작, 생체재료 설계, 유연 전자소자의 내구성 향상 등에 응용됩니다.
Taichi Nakamura 교수의 연구실은 신경망 기반 유체역학 모델링과 기계학습을 활용한 난류 흐름 해석에 중점을 두고 있습니다. 특히, 딥러닝 기반 저차원 모델(ML-ROM), 컨볼루션 신경망과 LSTM을 활용한 유동장 예측, 그리고 유체 흐름의 상태 추정 및 특성 회귀 문제를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 또한, 요구사항 공학 교육을 위한 소프트웨어 에이전트 기반 역할극 학습 시스템 개발을 통해 공학 교육의 혁신에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 뇌의 정서 조절 및 보상 회로, 특히 전측prefrontal 피질과 히포크암프 등 뇌 구조의 기능적·구조적 기전을 중심으로 정신질환의 신경생물학적 기반을 규명하고 있습니다. 주로 불안, 우울, 에이니어렉시아, 수면 무호흡증 등 정서장애와 인지 기능 저하의 뇌 기전을 영상유전자학적 접근과 대규모 건강 데이터를 융합하여 연구합니다. 특히 임상적 정서장애의 공통 신경기전을 규명하고, 이를 기반으로 개인 맞춤형 위험 예측 모델과 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다.
유승호 교수의 연구실은 리튬이온 배터리의 고에너지 밀도화를 위한 나노구조 전이금속 산화물 및 탄소 복합 소재의 개발에 주력하고 있습니다. 특히 리튬-황 배터리의 반응 메커니즘 규명과 리튬 금속 양극의 플레이팅 거동을 실시간으로 관찰하는 운영 조건에서의 X선 이미징 기법을 응용한 기초 연구를 수행하고 있습니다. 이는 고성능·안정성 배터리 소재의 설계와 상용화를 위한 핵심 기반을 마련하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 치과 임플란트의 생체적합성과 뼈 통합을 향상시키기 위한 나노 및 마이크로 구조 표면 개질 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 티타늄 표면의 미세구조와 화학적 특성을 제어하여 뼈 형성 세포의 반응을 유도하고, 세균 생체막 형성 억제를 위한 표면 특성 설계도 함께 연구하고 있습니다. 임상적 성공률를 높이기 위한 표면 기반 생체재료의 설계 및 평가가 핵심 연구 주제입니다.
Tae Sup Yun 교수의 연구실은 기름과 가스 수축, 해저 안정성, 압력 코어 채취를 통한 메탄 수소화물의 물리적·기계적 특성 분석에 중점을 두고 있습니다. 특히 수소화물이 토양 입자 구조에 미치는 영향, 수소화물 농도에 따른 기계적 강도 변화, 수소화물 형성 과정에서의 음파 속도 변화 및 수리적 성질 감소 메커니즘을 실험적·수치적 방법으로 연구합니다. 고압·고온 조건 유지를 위한 압력 유지 코어 테스트 장치를 활용한 실재 지반의 수소화물 특성 분석이 핵심입니다.
소현 파크 교수의 연구실은 해양 환경에서의 스마트 네트워킹과 지능형 통신 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 해양인터넷사물(UIoT), 해양 드론 및 자율주행 차량의 협동 제어, 양자 기반 강화학습을 활용한 효율적 네트워크 관리 기술 개발에 주력하고 있습니다. 해양 환경의 특수성에 맞춘 통신 매체(음향, 빛, RF 등)와 MAC 계층 기반의 신뢰성 높은 데이터 전송 기술에 대한 연구도 활발히 진행 중입니다. 특히 에너지 효율성과 실시간 성능 향상을 고려한 다중 에이gent 기반 최적화 알고리즘 개발이 핵심 연구 방향입니다.
Hojeong Jeon 교수의 연구실은 나노스케일 구조 제작 및 생체재료 응용을 핵심으로 하는 바이오닉재료 및 생체신소재 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 전기장에 의한 나노섬유 스크랩 제작, 파장 간섭을 이용한 고해상도 레이저 패터닝, 두광자 중간체를 활용한 고정밀 나노구조 형상 제어 등 정밀한 나노소재 가공 기술을 기반으로 하며, 특히 세포 유도 및 조직공학적 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 세포의 방향성 이동 제어, 혈관 내피세포 모방, 박테리아의 화학유도성 분석 등 생체 상호작용을 정량화하는 데에도 기여하고 있습니다.
윤환수 교수의 연구실은 주로 조류와 기생충의 기원 및 진화를 중심으로, 엽색소와 엽체의 분자적 기원, 특히 이차적 내세균 공생(secondary endosymbiosis)을 통한 엽체 유전자 전이 및 진화 메커니즘을 연구합니다. 특히 빛을 이용하는 생물의 기원과 진화에서 핵심적인 역할을 하는 엽체의 기원과 진화를 다각도로 분석하며, 유전자 계열수 및 분자시계를 활용한 고대 생물의 기원 시기 추정에도 기여하고 있습니다. 이는 지구의 산소 대기 형성과 메타저니즘의 기초를 이해하는 데 핵심적입니다.
Young-Bin Park 교수의 연구실은 나노복합재료와 스마트 센서 기반의 스마트 구조물 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 탄소나노튜브, 그래핀 나노플레이트렛 등 나노소재를 활용한 유연한 전자피부(e-skin), 구조적 건강 모니터링을 위한 전도성 복합재, 그리고 기계 에너지를 전기 에너지로 변환하는 트라이보전기 나노발전기 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 친환경적이고 재활용 가능한 복합재료의 설계 및 제조 공정 최적화에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 한국을 포함한 동아시아 및 서태평양 지역의 비전염성질환(NCDs)과 대사증후군의 사회경제적·성별 격차, 식이요법, 체중 인식 오류 등 생활습관과 건강 간의 상관관계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 식품의 질, 식사 패턴, 사회경제적 지위가 비만, 고혈압, 대사증후군 등 만성질환에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 있으며, 국민건강영양조사와 같은 대규모 국가 대비 데이터를 기반으로 한 정책적 시사점을 도출하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 효율성과 장기적인 네트워크 운영을 핵심 목표로 하는 무선 센서 네트워크, 의료 분야의 지능형 학습 플랫폼, 그리고 인간 행동 인식 및 질병 진단 예측 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 센서 네트워크의 에너지 균형과 네트워크 수명 연장을 위한 루팅 및 클러스터링 기반 기술, 의료 교육에서의 사례 기반 학습과 IoT 기반 플랫폼 통합, 심리적 상태 탐지 및 당뇨병 예측 모델 개발 등 실생활 문제 해결에 기여하는 응용 중심 연구를 진행하고 있습니다. 연구는 기술적 혁신과 의료, 환경, 인간 행동 분석 등 다양한 분야의 융합을 통해 진행됩니다.
Moju Zhao 교수의 연구실은 공중에서의 다관절 변형과 전체 신체 활용을 통한 공중 조작 기술에 중점을 두고 있습니다. 듀얼 로터 기구를 내장한 다중 링크 구조의 비행체 DRAGON을 개발하여, 공중에서의 자세 제어와 다자유도 변형을 실현하며, 추가 액추에이터 없이도 물체를 잡고 이동하는 전체 신체 공중 조작을 구현합니다. 특히 비행 제어, 자세 제어, 잡기 형태 최적화 및 공중에서의 힘 폐쇄 조건 최적화 기법을 융합한 기술적 접근을 선도하고 있습니다.
타케히코 기타모리 교수의 연구실은 마이크로플루이딕스 기반의 통합 생분석 및 합성 시스템을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 마이크로칩을 활용한 면역측정법, 다중 샘플 동시 분석, 고감도 DNA 검출 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 열렌즈 현미경, 패드록 프로브, 롤링 커큘 앰플리피케이션 등 고감도 검출 기법과의 융합을 통해 분석 성능을 극대화하고 있습니다. 연구는 생의학, 환경 모니터링, 식품 안전 분야의 실용적 응용을 목표로 하고 있습니다.
허 저환 교수 연구실은 전력 수요 및 발전 예측, 에너지 정책의 정의적 측면인 에너지 정의, 그리고 재생 가능 에너지 시스템의 최적 운영을 중심으로 한 지능형 에너지 관리 기술을 연구하고 있습니다. 특히 대규모 언어모델과 강화학습을 활용한 시계열 예측 및 자원 배분 최적화 기법을 개발하여 지속 가능한 에너지 시스템의 실현 가능성을 높이고자 합니다. 실증 기반 데이터 분석과 정책 사례 연구를 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 저탄소 스틸의 나노미세 구조 제어를 핵심으로 하여, 나노크기의 합금 카바이드 상의 형성 거동과 그에 따른 기계적 거칠기 향상 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 인터페이스 침전을 통한 강화 메커니즘, 마이크로알로이딩 요소(V, Nb, Ti)의 기여도, 그리고 3차원 원자현미경 분석(3DAP)을 활용한 나노구조 정량 분석이 주요 연구 방향입니다. FFF 3D 프린팅의 기계적 성능 향상 기술과도 연계하여, 항공우주 및 고강도 소재 응용을 위한 첨단 강재 설계 기반을 구축하고 있습니다.
프라딥 카트리 교수의 연구실은 대기 중 에어로졸의 방사능 특성과 그가 기상 및 기후에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 에어로졸의 단일산란알베도(Single Scattering Albedo), 기상 조건에 따른 에어로졸-구름 상호작용, 그리고 도시 및 산간 지역의 대기 오염 변화가 기후에 미치는 영향을 고해상도 관측 데이터와 모델링을 통해 분석합니다. 최근에는 코로나19 봉쇄 기간 동안의 대기 오염 변화를 자연 실험으로 활용한 연구를 통해 에어로졸의 기후 영향을 정량화하고 있습니다.
하시다 히로아키 교수의 연구실은 스마트 반사면(ISR: Intelligent Reflecting Surface) 기반의 초고속·고신뢰성 무선 통신 기술을 핵심으로 하며, 향후 6세대(6G) 이동통신 시스템의 핵심 기반 기술을 연구하고 있습니다. 특히 공중 사용자(드론, 항공기 등)를 위한 커버리지 확장, 다중 사용자 환경에서의 채널 추정 오버헤드 최소화, 부분적인 Channel State Information(CSI) 기반의 효율적 보상 설계 등 실용적 도전 과제 해결에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실내외 복잡한 환경에서의 신호 간섭 완화, 장치 간 협업 통신, 그리고 네트워크 효율성 향상을 위한 최적 설계 기법 개발을 포함합니다.
모토이 히쿠사토 교수의 연구실은 가금류의 스트레스 반응, 특히 고온 스트레스가 미치는 생리적·대사적 영향과 그 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 산화적 스트레스, 미토콘드리아 기능 이상, 면역 반응 저하 등 고온 환경에서의 성장 저하 메커니즘을 밝히며, 식물성 첨가제(피토바이오틱스, 이소퀴놀린 알칼로이드 등)가 이를 완화하는 생물학적 기전을 규명하고 있습니다. 특히 미토콘드리아 막 전위와 avUCP 단백질의 역할을 중심으로 에너지 대사 조절 메커니즘을 탐구하고 있습니다.
Miyoung Kim 교수의 연구실은 전자재료 및 나노구조 물질의 전자적, 전기적 성질을 원자적 수준에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 산화물 반도체(예: SrTiO₃, GaN), MXene, 도핑된 폴리머 등에서의 비스토이키오메트리성, 결정자와의 상호작용, 전도성 상 형성 메커니즘을 전자현미경 및 밀도함수이론 기반 계산을 통해 연구합니다. 특히 다결정 산화물의 전기적 거동 원인을 밝히는 데 기여한 '이중 쇼트키 장벽' 이론은 핵심 성과입니다. 또한 전자기 간섭 차단, 고속 리트로핏 액티브 디스플레이 등 응용 기술 개발에도 기여하고 있습니다.