전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
우은규 교수의 연구실은 나노소재를 기반으로 한 고성능 에너지 저장 및 변환 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 리튬이온 및 나트륨이온 이차전지의 고효율 양극 재료, 나노입자 구조 제어를 통한 전기화학적 성능 향상, 그리고 수소 분해 반응을 위한 내구성 있는 전기촉매 개발이 핵심 연구 방향입니다. 메탈 유기 프레임워크(MOF) 유도 나노소재나 상전이 경계 공학을 활용한 전기화학적 물질 설계가 두드러집니다.
마사오미 나앙쿠 교수의 연구실은 만성 신장질환의 진행 메커니즘을 규명하고자, 특히 신우세포 및 간질조직에서의 저산소 상태와 면역반응, 특히 보체계 활성화가 신장 손상에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주요 관심사는 단백뇨 유도 시 보체 C5b-9 복합체가 신우세포에 미치는 세포독성 및 염증 반응 유도 메커니즘과, 저산소유도 인자(HIF)를 조절하는 전략이 신장 보호에 기여하는지를 실험적으로 분석하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 이는 만성 신부전으로 이어지는 병리적 순환 고리를 차단할 수 있는 새로운 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노스케일 분자 접합 및 유기/불화물 기반 전기소재를 중심으로, 열전소자, 태양전지, 이온 전도성 재료 등 에너지 변환 및 저장 기술의 핵심 소재와 장치의 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 분자 수준에서의 전자 이동 메커니즘, 표면 기반 분자 조절, 고성능 저온 공정 소재 설계에 중점을 두고 있으며, 나노구조 접합에서의 전기적 성질과 물리적 특성 간의 상관관계를 규명하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 실험적 기법과 새로운 분석 방법론의 융합을 통해 고해상도 및 정량적 분석을 실현하고 있습니다.
Nobuhiro Yanai 교수의 연구실은 금속-유기 프레임워크(MOF) 및 배위체계기반 다공성 물질을 중심으로, 외부 자극(빛, 열, 기체, 전기장 등)에 반응하는 스위치성 다공성 재료의 설계와 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 게스트 분자의 구조 변화가 호스트 프레임워크의 상전이를 유도하는 '게스트-호스트 상호작용' 메커니즘과, 전기장에 의한 정렬된 나노입자 구조 형성, 광학적 및 전기적 자극에 반응하는 다기능성 재료 개발에 주력하고 있습니다. 이는 에너지 변환, 센서, 나노소재 등 응용 분야로의 응용 가능성을 지닌 학제간 연구입니다.
이 교수의 연구실은 나노입자, 특히 금 나노입자와 DNA를 융합한 정밀한 나노소재 설계 및 응용을 핵심으로 합니다. 유리산 이온을 고감도로 탐지할 수 있는 색채 센서, 나노입자의 형태를 고속으로 정량 분석하는 유전 알고리즘 기반 이미지 분석 기술, 그리고 DNA를 이용한 나노입자 간 정밀 거리 제어 기법을 개발하고 있습니다. 특히, 나노입자 기반의 생체센서, 핵산 기반 나노구조물, 코어-쉘 나노소재의 정밀 합성 등 응용 분야로의 확장도 활발히 진행 중입니다.
소ong Ju Oh 교수의 연구실은 나노결정체 기반 전자 및 옵티오전자 소자에 중점을 두고 있으며, 특히 텅스텐, 납 chalcogenide, 은 나노결정체를 활용한 고성능 전도성 필름, 장치 제작 및 표면 제어 기술을 개발하고 있습니다. 스토이키오메트리 조절, 리간드 교환, 원자층 증착을 통한 표면 패assing 및 전자적 특성 제어를 핵심 기술로 삼아, FET, 온도 센서, 복합 기능성 광발광 및 냉각 소자까지 응용 연구를 진행하고 있습니다. 특히 실온에서의 용액 공정 기반 장치 제작과 전자적 특성의 정밀 제어가 두드러집니다.
이 교수의 연구실은 주로 시간열 데이터 기반의 지능형 진단 및 예측 기술에 초점을 맞추고 있으며, 특히 베어링 고장 진단, 제조 공정의 예측 정비, 그리고 로봇 경로 최적화 등 산업 현장에서의 실시간 데이터 분석과 안정성 향상을 목표로 합니다. 머신러닝, 딥러닝, 특히 1D-CNN과 BiLSTM을 활용한 시계열 데이터 처리 기법을 응용하여 데이터 불균형 문제를 해결하고, 실시간 모니터링과 보안성을 확보한 플랫폼 구축에도 기여하고 있습니다. 또한, 블록체인과 5G 기반의 환경 측정 플랫폼을 통해 실시간 공기질 모니터링 시스템도 개발하고 있습니다.
Xinghui Liu 교수의 연구실은 에너지 전환과 환경 정화를 위한 고성능 나노촉매 기반 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 산성 조건에서의 산화 반응(OER)과 수소 발생 반응(HER)에서 뛰어난 안정성과 활성도를 보이는 단일 원자 촉매(SAC) 및 나노구조 헤테로구조를 설계하고, 전자적 특성과 반응 메커니즘을 이론적·실험적 융합으로 규명합니다. 또한 전기화학적 반응에서의 활성 부위 규명과 재료의 동적 재구성 메커니즘을 분석함으로써 지속 가능한 청정 기술의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 도시의 지속가능성과 스마트 성장을 중심으로 한 도시계획 및 환경정책 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 내곽 고밀도 주거지대의 쇠퇴 현상, 도시열섬 효과, 보행자 친화적 도시 환경 조성, 그리고 공유경제의 도시적 영향 등 실증적이고 정책적 시사점을 갖춘 연구를 진행하고 있습니다. GIS와 공간분석 기법을 활용한 도시환경의 정량적 분석이 핵심이며, 서울을 중심으로 한 아시아 도시 사례 연구에 특화되어 있습니다.
요시히로 카와오카 교수의 연구실은 인플루엔자 및 에볼라바이러스를 포함한 유전자가 음성 RNA 바이러스의 병원성 기전과 전파 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 바이러스 단백질의 변이가 병원성과 전파력에 미치는 영향을 유전자 조작 기법을 통해 체계적으로 분석하며, 동물 모델과 세포 배양 시스템을 활용한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 신종 코로나바이러스(SARS-CoV-2)의 돌연변이가 병원성에 미치는 영향에 대해서도 관심을 기울이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 건설현장의 안전성과 생산성 향상을 목표로 하며, 주로 시각 기반 영상 분석 및 자연어 처리 기술을 활용한 스마트 건설 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 사고 사례의 지식 관리, 작업자 행동 분석, 지게차 등 중장비의 작업 활동 식별 및 생산성 모니터링, 계약 리스크 정보 자동 분류 등 실증적인 현장 적용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 다양한 센서 및 AI 기반 알고리즘을 융합해 건설 현장의 실시간 안전성과 효율성을 향상시키는 기술적 기반을 구축하고 있습니다.
Ung Lee 교수의 연구실은 식물의 열내성 메커니즘과 그 관련 단백질, 특히 Hsp100/ClpB 계열의 수소분해단백질과 질소산화물(NO) 신호전달 체계의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 열 스트레스에 대한 적응 메커니즘에서 핵심적인 역할을 하는 AtHsp101과 GSNOR 단백질의 기능 및 돌연변이 분석을 통해 식물의 환경 적응 능력을 규명하고자 합니다. 또한, 기후 변화 대응을 위한 녹색 수소 생산 기술인 안이온 교환막 수소분해기(AEMWE)와 온실가스를 원료로 활용하는 태양화학적 화학물질 생산 기술에 대해서도 기초 연구를 수행하고 있습니다.
Hyo Won Kwak 교수의 연구실은 천연 섬유 소재, 특히 면모기의 실크 단백질 시스템을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 실크의 자연스러운 스핀닝 메커니즘과 단백질 상분리 현상이 섬유 형성에 미치는 영향을 분석하며, 특히 섬유단백질인 피브로인과 코팅 단백질인 세리신 간의 상호작용이 섬유의 구조적 안정성과 물리적 성질에 어떻게 기여하는지 규명하고자 합니다. 이는 천연 소재 기반의 고성능 나노소재 개발과 장기 저장이 가능한 섬유 전구체 설계에 응용될 수 있습니다.
Toshifumi Satoh 교수의 연구실은 유기 전자소자 및 나노복합소재 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 유기 반도체 기반의 비휘발성 광기록 트랜지스터 메모리, 스트레처블 페로브스카이트 발광 소자, 그리고 나노소재 기반의 고성능 전도성 전극과 약물 캡슐화 시스템 개발입니다. 특히, 고분자 구조 설계를 통한 기능성 소재의 창출과 응용이 두드러지며, 나노구조의 정밀 제어와 응용 기술 개발에 중점을 두고 있습니다.
이 교수의 연구실은 다이아몬드 기반 전기화학 전극, 특히 붕소 도핑된 다이아몬드(BDD) 전극을 중심으로 CO₂ 전환 및 에너지 변환 기술을 연구하고 있습니다. 고효율·고안정성 전기화학 반응을 실현하기 위해 전극의 표면 종류, 도핑 농도, 결정 방향 등 핵심 파라미터를 정밀 제어하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 이산화탄소를 포름산·포름알데하이드 등 유용한 화학물질로 전환하는 과정에서 높은 Faradaic 효율을 달성하고 있습니다. 또한, BDD 전극의 전기화학적 거동과 나노구조적 특성 간의 상관관계를 깊이 있게 분석함으로써 차세대 전기화학 소자 및 환경 친화적 기술의 기초를 마련하고 있습니다.
켄 탄카 교수의 연구실은 류코늄 촉매를 중심으로 한 고도로 선택적인 [2+2+2] 사이클로트리머리제이션 반응을 개발하며, 특히 축합된 벤젠 파이프라인, 축합된 고리 구조, 축합된 헬리컬 구조 등 복잡한 구조를 효율적으로 합성하는 데 주력하고 있습니다. 특히 축합된 축합체의 축합, 축합된 축합체의 축합, 축합된 축합체의 축합 등에서 높은 대칭성과 입체선택성을 확보하는 데 성공했으며, 이는 축합된 축합체의 축합, 축합된 축합체의 축합, 축합된 축합체의 축합 등에서 높은 선택성을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 축합된 축합체의 축합, 축합된 축합체의 축합, 축합된 축합체의 축합 등에서 높은 선택성을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
Sujin Kang 교수의 연구실은 면역조절 및 염증 반응의 분자 기전을 중심으로, 특히 IL-6를 핵심 분자로 삼아 면역세포, 특히 매크로포지트의 기능과 대사 재편성, 그리고 장내 면역 토양 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 염증성 사이토카인 폭발(Cytokine Storm), 사이토카인 방출 증후군(CRS), 만성 염증성 질환에서의 IL-6 신호전달의 역할과 그 치료적 타겟화 전략을 다룹니다. 또한 장내 상피세포와 매크로포지트 간의 상호작용을 통해 면역 토양을 조절하는 신호전달 경로를 규명하고 있습니다.
다이준 강 교수의 연구실은 나노소재 및 에너지 변환 기술 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주로 유기-무기 복합 나노소재를 활용한 고성능 열관리 재료, 태양광 및 기계적 에너지 수확 기반의 트라이보전기 나노발전기기(TEG), 그리고 고속 충전을 위한 리튬이온 이온이동 특성을 향상시킨 전극 재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 나노구조 제어와 표면 기능화를 통해 에너지 효율을 극대화하는 기초 및 응용 연구를 동시에 진행하고 있습니다.
Byungha Shin 교수의 연구실은 태양전지 및 에너지 변환 소재를 중심으로 한 고성능 페로브스카이트, 셀레나이드 및 황화물 기반 태양전지의 합성 및 물성 제어를 연구하고 있습니다. 특히, Cu₂ZnSnS₄ 및 CZTSe와 같은 비희토류 황화물/셀레나이드 기반 태양전지의 효율 향상과, 페로브스카이트 소재의 구조적 안정성 및 결정성 제어에 초점을 맞추고 있습니다. 실시간 전자현미경 및 광물성 측정 기법을 활용한 물리화학적 메커니즘 규명이 특징입니다.
이소이 교수의 연구실은 전이금속 촉매를 활용한 고도로 선택적인 유기합성 반응 개발에 주력하고 있습니다. 특히 알킬화 및 알킨화 반응을 포함한 프로파르기릭 치환 반응, 질소 고정 촉매 시스템, 그리고 페로센 衍생체의 고디아스테레오선택적 라디칼 치환 반응 등에서 독창적인 반응 메커니즘과 촉매 설계를 선도하고 있습니다. 최근에는 광산화환원 촉매와 니켈 촉매의 병렬 작용을 통한 새로운 C–C 결합 체계를 개발하여 전통적인 유기금속 시약에 대체할 수 있는 새로운 전략을 제시하고 있습니다.