전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
김승현 교수의 연구실은 향후 6G 무선 통신 시스템을 위한 초고밀도, 밀리미터파, 태크라헤르츠 대역 기반의 협업형 무선 접근 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 셀리스 마이크로웨이브/밀리미터웨이브 MIMO 시스템에서의 채널 상태 정보 획득, 에너지 효율성 향상, CSI 피드백 최소화 기법에 중점을 두고 있으며, 센싱과 컴퓨터 비전 기반의 통신 기술 융합도 미래 지향적 연구 과제로 삼고 있습니다. 이는 고해상도 환경 인식과 실시간 통신 최적화를 통한 스마트 시스템 구현을 목표로 합니다.
Jung-Woo Park 교수의 연구실은 화산성 마그마의 금속 농축 기구와 고체상태에서의 희토류 및 백금족원소(PGE) 분포를 중심으로, 구리·금 등 천연광물의 형성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 마그마의 분화과정에서 칼코필리트 원소의 행동과 크롬 스파이너이트 내 Rh 및 IPGE 농축 메커니즘을 실험 및 현장 분석을 통해 규명하고 있습니다. 연구는 지구 내부의 원료 마그마에서 금속 풍부화가 어떻게 발생하는지를 이해하는 데 기여합니다.
한정석 교수의 연구실은 치의학 분야에서의 첨단 기술 융합을 핵심으로 삼고 있습니다. 증강현실 기반 의료 영상 기술과 딥러닝 기반 영상 분석을 활용해 치과 수술의 정밀도를 향상시키고, 동시에 생체적합성과 내구성을 확보한 세라믹 복합재료(지르코니아/알루미나)의 개발에도 주력하고 있습니다. 특히 치과 임플란트 주변 뼈 손실 평가 및 치료 계획 지원을 위한 AI 기반 자동 진단 시스템 개발도 핵심 과제입니다.
김철주 교수의 연구실은 나노구조 반도체 소재, 특히 실리콘 기반 합금 나노와이어와 2차원 물질의 합성 및 응용에 중점을 두고 있습니다. 고도로 제어된 나노와이어(예: Ge, SiGe, NiSi)와 그래핀, h-BN 등의 이종적 나노막대 및 나노막영을 이용한 광전자 소자 및 전자 소자 설계에 기여하고 있으며, 저온 합성 및 박막 전이 기술을 통해 실리콘 마이크로전자 기반 통합 소자 구현에 기여하고 있습니다. 특히, 나노와이어의 직경, 합금 조성, 계면 에너지 제어를 통한 전하 수송 메커니즘 및 광전 성능 조절이 핵심 연구 주제입니다.
김형건 교수의 연구실은 생체재료 및 심장판막의 생체역학적 특성 분석을 중심으로, 고도화된 유한요소 해석과 개인화된 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 심장판막 질환의 기전 규명과 수술 전 가상 수술 시뮬레이션 기술 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 생체 조직의 비선형 및 이방성 물성 특성을 정밀하게 모델링하고, 어류 피부에서 추출한 콜라겐과 갈라지기에서 유래한 페놀 화합물로 구성된 생분해성 복합 지지체를 개발하여 심장판막 보철물의 내구성과 생체적합성을 향상시키는 데에도 기여하고 있습니다. 이와 더불어 농업 분야의 딥러닝 적용을 위한 약한 지도 학습 기반 영역 세분화 기술 개발을 통해 의료 외 분야의 지능형 비전 기술에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 그래핀과 신소재 2차원 탄소 상에서의 대면적 단일결정 성장 및 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. 고온에서의 안정적이고 균일한 그래핀 성장 기반으로 전자적, 광학적, 기계적 성질을 최적화한 나노소재 개발을 추구하며, 전도성 산화아연, 인듐스티브산옥사이드(ITO) 기반의 투명 유연 전자소재 및 전기화학적 메탄 산화 촉매 등 응용 분야로의 확장을 선도하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 대기 중 무기성 분진과 기체- aerosol 평형을 고려한 정밀한 열역학 모델링을 핵심으로 하며, 특히 SCAPE 모델을 기반으로 대기 중 이온 종의 상평형과 활성도 계수를 정량적으로 분석합니다. 주요 연구는 대기질소오염물질의 형성 기작, 특히 암모니아, 황산염, 질산염 등 주요 대기 중 이온의 기체- aerosol 분배와 수분 활성도에 대한 이해를 심화하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 또한, 도시 대기 오염 정책의 효과성 평가와 함께 PM2.5 내 유해 유기질소 화합물(예: 니트로아민)의 농도 및 기여도 분석을 통해 실질적 환경 정책 수립에 기여하고 있습니다.
켄타로 나카무라 교수의 연구실은 심해 hydrothermal 환경과 그 연관 자원에 초점을 맞춘 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 인도양의 고온 hydrothermal 분화구에서 발견되는 고유한 생물군집과 껍질에 철산화물 코팅을 가진 '스케일리풋 게'와 같은 특수 생물의 생태학적·진화적 특성에 대한 연구를 중심으로, 심해 광물 자원(구리, zinc, 금속, 희토류 등)의 형성 메커니즘과 탐사 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이는 지구 초기 생명 시스템의 모델링과 외계 생명 가능성 탐색에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 천체물리학과 천문학적 관측 데이터를 기반으로 한 우주론적 분석을 중심으로, 암흑물질의 분포와 우주의 구조 형성에 대한 이해를 심화하고 있습니다. 특히 초고해상도 천체망원경 데이터를 활용한 약한 중력 렌즈 측정 기법의 정교화와 편향 보정 기술 개발에 주력하고 있으며, 이는 현대 천체망원경 설계와 우주론 모델 검증에 핵심적입니다. 연구는 실험적 시뮬레이션에 의존하지 않는 분석적 보정 방법 개발을 통해 정확도를 극대화하고 있습니다.
나오타 교수의 연구실은 루테니움 기반 촉매를 중심으로 한 고도로 선택적인 유기합성 반응 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 산소를 산화제로 사용하는 친환경적 산화 반응, 예를 들어 알코올의 공기 중 산화나 Baeyer-Villiger 반응을 효율적으로 촉매하는 체계를 개발하여, 민감한 기초기반 화합물의 손상 없이 정밀한 합성을 실현했습니다. 또한 초음파를 이용한 거품-젤 전환 기반의 촉매 제어 기술 등 혁신적인 반응 조건 제어 전략도 개발하여, 반응의 정밀성과 유연성을 극대화하고 있습니다.
Satoshi Imazato 교수의 연구실은 치료 효과를 갖는 생체활성 복합재료 개발을 핵심으로 하며, 특히 항균 기능을 내재한 치과 충전재 및 점착제 시스템의 개발에 주력하고 있습니다. 메타크릴로일옥시도데실피리다인 브로마이드(MDPB)라는 고유한 항균 단량체를 활용해, 항균 성능을 유지하면서도 기계적 성질이 떨어지지 않는 내구성 있는 수복 재료를 개발하고 있습니다. 또한, 뼈 형성 세포의 성장과 분화에 영향을 주는 하이드로아파타이트 기반 신소재의 생체적합성 평가도 함께 진행하고 있습니다.
히로유키 토다 교수의 연구실은 고해상도 싱크로트론 X선 마이크로토모그래피를 핵심 기술로 활용하여 금속재료 내부의 나노미세 구조와 기계적 손상 거동을 3차원으로 실시간 관측하는 데 전문성을 가진다. 주로 피로균열, SCC(응력부식균열), 미세공 및 변형의 기원을 규명하고, 고해상도 이미징과 변형장 분석 기법을 접목해 재료의 거동 기전을 정량적으로 해석한다. 특히 전자현미경의 한계를 넘어선 두꺼운 시료 내 나노구조를 비파괴적으로 관측할 수 있는 기술적 혁신을 이끌고 있다.
Tomohiro Shiraki 교수의 연구실은 주로 나노구조 고분자 및 탄소 나노소재를 활용한 광학적 기능성 재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 헬릭스 구조를 가진 다당류와 공융합 고분자, 탄소 나노튜브를 이용해 원자적 수준에서의 구조-기능 관계를 규명하고 있으며, 이는 원형 편광 발광(CPL) 및 가시광선·근적외선 영역의 광발광 제어에 응용됩니다. 외부 자극(온도, 화학종)에 반응하는 스위치 기능성 재료의 설계와 분자 인식 기반 광학 센서 개발도 핵심 연구 주제입니다.
Shu-Qi Wu 교수의 연구실은 분자 기반의 자기계수성 및 자기전기성 물질, 특히 스핀 코어전ition, 단일분자 자성체, 전자적 전이를 유도하는 분자 구조의 설계에 중점을 두고 있습니다. 고체 상태에서의 스핀 릴랙세이션 메커니즘, 특히 레온드론-포톤 상호작용과 같은 나노스케일 현상이 분자 자성체의 거시적 거동에 미치는 영향을 탐구하며, 분자 구조의 정밀 제어를 통해 새로운 물리적 성질을 유도합니다. 특히, 4d/3d 금속 중심 복합체와 란타니드 복합체를 활용한 분자 자기소재의 설계 및 응용에 뛰어난 기여를 하고 있습니다.
Akihiro Takezawa 교수의 연구실은 첨단 제조 기술, 특히 적층 제조(Additive Manufacturing)를 중심으로 한 다기능 복합재료 및 마이크로구조 최적화에 중점을 두고 있습니다. 열적 응력과 변형을 최소화하기 위한 레이저 퓨전 기반 금속 제조 공정의 설계 최적화, 라티스 구조의 밀도 분포 최적화, 그리고 열팽창 계수의 이질성을 활용한 부정적 열팽창 재료 설계 등이 주요 연구 주제입니다. 또한, 음향 격자 및 열전소자와 같은 에너지 및 진동 제어 응용을 위한 구조적 최적화 기법을 개발하고 있습니다.
Ji Woon Park 교수의 연구실은 임상적이고 기초적인 관점에서 템포매닉류관절장애(TMD)의 병태생리학적 기전과 임상적 특징을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 TMD와 수면 장애, 정서적 요인(우울·불안, 신체화), 헤드레코드 등 관련 질환 간의 상관관계를 체계적으로 분석하며, 영상의학적 소견(CT)과 임상 데이터의 연계 분석을 통해 진단 및 치료 전략을 모색하고 있습니다. 또한 환자 중심의 정보 접근성 문제(예: 유튜브 등 온라인 정보의 정확성)에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
소오바브 리 교수의 연구실은 항공기 및 다중 로터 항공기의 소음 발생 메커니즘을 수치유체역학과 실험을 융합하여 연구합니다. 특히 블레이드-바이오르스 인터랙션(BVI) 소음, 날개의 다공성 표면이 소음에 미치는 영향, 총열에서 발생하는 인파르스 소음, 다중 로터의 소음 방향성 및 주기적 속도 변동에 의한 음향 특성 변화를 중심으로 연구합니다. 고정밀 수치 해석 기법과 실험 기법을 결합한 정량적 분석이 특징입니다.
Hak Lae Lee 교수의 연구실은 종이의 기계적·기능적 성능 향상을 위한 코팅 기술과 표면 개질에 중점을 두고 있습니다. 주로 폴리비닐알코올(PVA), 스타이렌-아크릴레이트 계 수지, AKD 등 다양한 수지 및 첨가제를 활용해 종이의 수분 차단성, 기계적 강도 및 인쇄 성능을 향상시키는 연구를 수행하고 있습니다. 특히 코ating 층의 미세 구조 분석을 위해 FIB-SEM 및 고해상도 영상 분석 기법을 응용한 정밀한 표면 및 다공구조 분석 기술을 개발하고 있습니다.
Hee-Chun Chung 교수의 연구실은 주로 바이러스의 환경 내 생존성과 전파 역학, 특히 수생 환경에서의 바이러스 동태를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 해수와 침전물에서의 바이러스(예: 간염A바이러스, 로타바이러스, 포유류 바이러스 등)의 생존 및 변동 양상을 실험적으로 분석하며, 바이러스의 유전자 기반 분류와 진화 동태를 규명하는 데에도 주력하고 있습니다. 최근에는 돼지 바이러스(예: PCV4, 파프로바이러스)의 유전자 특성과 전 세계적 유통 양상에 대한 분석을 통해 가축 질병의 예측 및 관리 전략 수립에 기여하고 있습니다.
김경식 교수의 연구실은 광학적 반사 감소, 태양광 에너지 변환 효율 향상 및 탈염 기술을 핵심으로 하는 나노광학 및 에너지 재료 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 생체 모방 구조(예: 모기지 눈, 식물의 공기 순환 구조)를 응용한 3D 광열 소자, 나노입자 기반 광흡수 구조, 그리고 고효율 태양전지 및 센서를 위한 다층 광학 구조 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 저비용·고성능 광학 소자 및 지속 가능한 에너지 기술의 실현을 목표로 하며, 나노리어조성 및 전자기적 특성 제어 기반의 혁신적 소재 개발을 선도하고 있습니다.