전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Huihui Zhu 교수의 연구실은 주로 페로브스카이트 기반의 저비용, 저온 공정 편광 전계효과 트랜지스터(TFT) 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 납을 포함하지 않은 스테인레스 페로브스카이트 소재를 활용해 전자 이동도 향상과 장기 안정성 확보를 위한 표면 패assing, 결정성 제어, 비공학적 결함 보정 기법을 개발하고 있습니다. 연구는 유연성과 내구성을 갖춘 스마트 디스플레이 및 웨어러블 기기용 반도체 소자 응용을 목표로 하며, 고성능 p형 TFT의 실현 가능성을 높이기 위한 첨단 공정 기술을 함께 연구하고 있습니다.
정훈양 교수의 연구실은 심부전, 특히 심부전성질환에서의 미소혈관 기능 이상과 심각한 순환기 부전의 기전 및 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 심부전성질환(HFpEF) 환자에서 미소혈관 기능 이상의 병태생리학적 기전과 예후 연관성을 규명하며, 심장마비 및 난치성 충격 환자에서 ECMO를 포함한 기계적 순환지원의 적응 및 예후 요인을 분석하고 있습니다. 이는 임상에서의 정밀의료 및 환자 선택 기준 마련에 기여하고자 하는 목적이 있습니다.
Yei Hwan Jung 교수의 연구실은 생분해성 소재 기반의 유연 전자소자와 생체 적합성 있는 웨어러블·임플란터블 센서 기술을 중심으로, 환경 친화적이고 생체 내에서 안정적으로 작동하는 전자 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 생체 신호(예: 코르티솔)의 실시간 모니터링이 가능한 웨어러블 및 임플란터블 전자 장치, 그리고 인공 촉각 감각을 구현하기 위한 박막형 피부 인터페이스 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 망막 세포 이식을 위한 고정밀 3D 마이크로패턴 구조를 개발하여 신경조직의 극도로 정밀한 재생을 가능하게 하는 생체재료 기반의 신소재 기술도 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노스케일에서의 물질 거동을 이해하고자, 주로 이산화규소(SiO₂)의 고압 상전이, 고체 내 CO₂의 저장 거동, 그리고 복잡한 나노포어 구조에서의 기체 흡착 및 확산 거동을 분자역학 시뮬레이션과 밀도함수이론 기반의 원자간 상호작용 모델을 활용해 연구하고 있습니다. 특히, 지하 CO₂ 갇힘 메커니즘, 고온 고압 조건에서의 SiO₂의 기계적 성질 변화, 그리고 천연 가스 수축성 암석 내에서의 기체 흡착 특성 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 기후 변화 완화를 위한 탄소 포집·저장(CCS) 기술의 기초 과학적 근거를 마련하는 데 기여합니다.
Zhendong Liu 교수의 연구실은 연속 흐름 반응기 기반의 고속 합성 기법을 활용해 다공성 미세결정재료, 특히 제올라이트 및 알루미노포스페이트 계 재료의 효율적이고 지속 가능한 합성을 연구하고 있습니다. 특히, 초고속 열처리, 시드 유도 합성, 연속 흐름 반응기 등을 접목하여 기존에 수일이 걸리던 제올라이트 합성 과정을 수초에서 수분 내로 단축시키는 데 주력하고 있으며, 이는 산업적 응용 가능성을 높입니다. 나노크기의 제올라이트 제조와 나노클러스터 내장 촉매의 개발을 통해 촉매 성능과 안정성을 동시에 향상시키는 다기능 복합재료 개발도 핵심 과제입니다.
Naveed Ahmed Azam 교수의 연구실은 암호학 및 분자생물정보학 분야에서 탄탄한 연구 기반을 구축하고 있습니다. 주로 타원곡선 기반 암호화 기법을 활용해 고성능·경량화된 S-박스 생성 및 이미지 암호화 기술을 개발하며, 특히 유한환 위의 타원곡선을 응용한 보안성 높은 암호 시스템에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 화학 구조 분석과 약물 설계에 응용되는 역양적 QSAR/QSPR 기반의 그래프 기반 분석 프레임워크 개발도 진행 중입니다. 연구는 실용성과 보안성, 계산 효율성을 동시에 확보하는 데 목적이 있습니다.
히로미치 타가와 교수의 연구실은 활성은하핵(AGN) 내에서 발생하는 블랙홀 이원성과 중력파 발생 메커니즘을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 AGN 디스크 내에서의 블랙홀 이원성 형성, 스핀 및 궤도 동역학, 그리고 중력파 관측과 연계된 전자기적 신호(예: QPE, 조명변화 등) 탐색에 초점을 맞추고 있습니다. 고밀도 환경에서의 블랙홀 성장과 기계적 피드백 메커니즘의 역할도 핵심 연구 주제입니다. 이는 중력파 천문학과 전자기파 천문학의 융합적 접근을 통해 천체물리학의 핵심 문제를 해결하고자 하는 목표를 담고 있습니다.
마사히사 카츠노 교수의 연구실은 신경퇴행성 질환, 특히 스플라인 및 브라질성 근위축증(SBMA)의 발병 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 아依然是성 호르몬 수용체와 폴리글루타민 확장 단백질이 신경세포 기능에 미치는 영향을 분자생물학적·신경병리학적 접근으로 연구하고 있으며, 열충격 단백질 유도제 및 호르몬 조절 치료 전략의 유효성도 함께 탐색하고 있습니다. 특히 동물 모델과 임상 연구를 융합한 번역 의학적 연구가 특징입니다.
이 교수의 연구실은 면역세포, 특히 T세포와 항원-presenting 세포 간의 상호작용 메커니즘과 그가 암 치료에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 항_PD-1 치료 반응 예측 biomarker로 작용할 수 있는 LAG-3, OX40 등의 표면 수용체와 T세포의 기억/효능성 분화 상태에 대한 분석을 통해 면역관문 치료의 정밀화를 도모하고 있습니다. 또한, 종양 미세환경 내 면역 세포 집합체인 tertiary lymphoid structures(TLS)의 구조적 특성과 예후 연관성, 그리고 exosome과 같은 세포외 소포가 면역 반응 조절에 기여하는 메커니즘을 규명하고 있습니다.
Alex Coad 교수의 연구실은 기업 성장의 역동적 과정을 다각도로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 장기 종단적 데이터와 고도화된 경제계량 기법을 활용해 기업의 매출, 고용, 연구개발(R&D) 및 수익성 성장 간 상호작용을 탐구합니다. 연구는 기업 성장의 패러다임을 이해하고 정책적 영향력을 높이기 위한 이론적·실증적 기반을 구축하는 데 기여합니다. 특히 고성장 기업(HGFs)의 특성과 그 경제적 영향력에 대한 분석도 핵심 과제입니다.
이 교수의 연구실은 전기화학적 에너지 저장 소재의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 칼륨 이온 배터리와 고체 전해질 기반의 이온 전환 장치에서의 고성능 전극 재료의 설계와 기반 메커니즘 규명을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 나노구조의 질화물 및 도핑된 탄소 기반 복합재료를 활용해 이온의 고속 주입·탈주를 가능하게 하고, 반응 메커니즘의 표면 제어성을 극대화함으로써 수명과 출력 성능을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 고주파 유도 열처리 기술을 응용한 표면 강화 기술을 통해 기계적 내구성까지 통합 고려한 소재 설계도 진행 중입니다.
Zong-Hong Lin 교수의 연구실은 태양광과 전기 에너지 수확 기술을 중심으로, 주로 마이크로·나노 스케일의 에너지 변환 소자 개발에 집중하고 있습니다. 특히 트라이보전기 효과를 활용한 트라이보전기 나노발전기(TENG)와 편광성 나노소재를 접목한 자가공급형 센서 기술이 핵심 연구 분야입니다. 수문, 비와 같은 자연 에너지원에서의 에너지 수확과 함께, 환경 모니터링 및 중금속 이온 감지 등 실용적 응용을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 분자 인식 기반의 스마트 투과성 막과 생분해성 수화제를 중심으로 한 의료용 기능성 소재 개발에 전념하고 있습니다. 특히 특정 이온을 인식해 입구를 자동으로 열고 닫는 분자 인식 이온 게이팅 막을 통해 약물 방출을 정밀하게 제어하는 기술을 개발하였으며, 혈전증 치료를 위한 수화제 혈소판 제제 개발도 진행 중입니다. 이들의 연구는 생체 적합성과 기능성의 융합을 통해 조직공학 및 약물 전달 분야의 혁신을 이끌고 있습니다.
헤세가와 요시히코 교수의 연구실은 비평형 열역학과 양자 열역학 시스템에서의 변동성과 정밀도의 한계를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 열역학적 불확실성 관계, 플럭추에이션 정리, 양자 측정 이론을 기반으로 한 보편적 상한선을 도출하며, 고전적 마코프 과정에서부터 양자 열역학 시스템까지 적용 가능한 일반성 있는 이론적 프레임워크를 개발하고 있습니다. 연구는 열역학적 양자 시스템의 동역학, 측정의 정밀도 한계, 그리고 양자 시스템의 정보 이론적 기반을 융합적으로 다룹니다.
Tomoya Kujirai 교수의 연구실은 염색체 구조와 기능을 규명하기 위해 핵소체와 RNA 중합효소 II의 상호작용 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, cGAS가 DNA를 감지하는 방식과 핵소체가 이 과정을 조절하는 구조적 기전, 그리고 전사 중 핵소체를 뚫고 나가는 RNA 중합효소 II의 동적 메커니즘을 고해상도 구조 생물학 기법을 통해 밝혀내고 있습니다. 이는 면역 반응 조절과 유전자 발현 조절의 핵심 메커니즘을 이해하는 데 기여합니다.
Jae-Do Nam 교수의 연구실은 고분자 기반 나노복합재료 및 기능성 소재의 설계와 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 그래핀 옥사이드를 이용한 코어-쉘 구조 마이크로스피어 개발, 고분자 열분해 동역학의 복합 메커니즘 분석, 전자기 간섭 차폐 소재의 기전 규명 등 고도화된 재료 설계와 분석 기법을 접목한 연구가 두드러집니다. 또한 환경 친화적인 고무 보존제 개발을 통해 실용성과 지속가능성을 동시에 고려한 연구도 진행 중입니다.
Young Chul Jun 교수의 연구실은 나노광학 및 메타물질을 중심으로, 전기적으로 제어 가능한 광학적 특성을 가진 새로운 장치 기반의 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 도핑된 반도체를 활용한 강한 광학 결합, 플라스모닉 웨이브가이드를 통한 나노광원 구현, 3D/4D 프린팅을 활용한 재구성 가능한 메타물질 설계 등에서 핵심 기여를 하고 있습니다. 또한, 중적외선 영역에서의 전기적 주파수 조절 기술과 극한의 비대칭성(극한의 광학적 회전)을 구현한 메타표면 연구를 통해 차세대 통합 광소자 및 스마트 광학 소자의 기초를 다지고 있습니다.
Zebing Mao 교수의 연구실은 유연한 전기수력 펌프(EHD 펌프)와 소프트 액추에이터를 핵심으로 하여, 미세유체역학, 생체모방 액추에이터, 그리고 지능형 구조 시스템의 설계 및 제어를 연구하고 있습니다. 특히, 디지털 제작 기반의 유연한 펌프 설계, 기계적 상호작용과 에너지 손실을 고려한 성능 예측 모델링, 그리고 딥러닝 기반 자가형상 복원 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 이는 소프트 로봇, 헬스케어, 환경 모니터링 등 응용 분야로의 확장이 가능합니다.
Qing Wang 교수의 연구실은 고압 가공 기술을 활용한 첨단 기능성 산화물 소재의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 고압 토크션(HPT)을 이용한 고체상 변화를 통해 저 bandgap 산화물, 나노결정구조, 산소 공석을 유도함으로써 태양광 반응 및 에너지 변환 응용에 적합한 물질을 설계합니다. 주요 연구 분야는 광분해 수소 생산, 고성능 슈퍼커퍼시터, 그리고 녹색 화학 기반의 친환경 플레어레트런트 개발입니다.
Young-Chang Joo 교수의 연구실은 광전기화학 및 유연 전자소자 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 헤마티트(α-Fe₂O₃) 기반 광반도체에서 산소 공여 결함과 도핑의 상호작용이 광전류에 미치는 영향을 깊이 있게 분석하며, 유연한 전자소자의 내구성과 전기적 안정성 향상을 위한 기계적 변형과 전자 이동성의 상관관계를 규명하고 있습니다. 또한 비정질 산화물에서의 산소 공여 결함의 전자 상태 제어 및 구조적 안정화 메커니즘을 새로운 장치 구조를 통해 규명하고 있어, 에너지 변환 및 전자 소자 응용에 기여하고 있습니다.