ソウル大学、KAIST、延世大学など韓国QSトップ10大学の研究室情報です。
이 교수의 연구실은 소비자 브랜드 관계, 브랜드 성격, 가상 브랜드 커뮤니티, 프리미엄 브랜드 심리 등 소비자 행동과 브랜드 관계의 심리적·사회적 기반을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 브랜드 성격이 브랜드 신뢰와 감정에 미치는 영향, 문화적 맥락이 브랜드 인식에 미치는 영향, 그리고 인공지능과의 상호작용에서의 사회적 인식 등 현대 소비자 심리의 핵심 이슈를 다룹니다. 브랜드 관계의 동적 상호작용과 소비자의 정서적 유대 형성 메커니즘에 대한 이론적·실증적 접근이 특징입니다.
Hwan Kyu Kim 교수의 연구실은 유기 반도체 및 흡착제 기반의 태양전지, 특히 다이드 세라믹스형 태양전지(DSSCs)의 효율 향상을 위한 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 전자 이동성 향상과 광흡수 특성을 최적화하기 위한 분자 구조 설계, 나노구조 산화티타늄 및 닻티늄 도핑을 통한 전하 수송 특성 제어, 그리고 고성능 전기화학적 전해질과 하이브리드 광학 재료의 개발을 포함합니다. 특히, 고전압 출력과 안정성을 확보하기 위한 새로운 수은 전해질 및 유기-무기 하이브리드 소재의 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Sujong Jeong 교수의 연구실은 기후 변화가 온대 및 극지역 식생의 생장 주기와 탄소 순환에 미치는 영향을 중심으로, 위성 데이터와 기후 모델을 융합한 생태계-기후 상호작용 연구를 수행합니다. 특히 봄 식생 성장 시작 시기, 가을 낙엽 주기, 식생 녹색화가 기후에 미치는 영향 등에 초점을 맞추며, 기후 변화에 따른 식생 반응의 계절적 이질성과 기후-vegetation 피드백 메커니즘을 규명하고자 합니다. 이러한 연구는 기후 모델의 정확도 향상과 향후 기후 변화 예측에 기여합니다.
이 교수의 연구실은 건축·토목 분야에서의 스마트 구조물 및 재난 대응 기술 개발을 핵심으로 하며, 3D 센서 기반 구조물 진단, 비파괴 검사 기반 콘크리트 강도 예측, 그리고 자연재해 대응을 위한 지능형 재난 관리 시스템(IDSS)의 기반 프레임워크 구축을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 LiDAR, 초음파, 영상 인식 기술을 활용한 구조물 상태 진단 및 복구 기술 개발에 집중하고 있으며, 실시간 구조물 모니터링과 유지보수에 기여할 수 있는 정밀한 데이터 기반 분석 기법을 개발하고 있습니다.
김정호 교수의 연구실은 전도성 고분자, 초전도체, 나노광학 소재를 중심으로 한 첨단 소재 연구를 수행하고 있습니다. 특히 마그네슘 디보라이드(MgB₂)의 고성능화를 위한 탄소 도핑 메커니즘 규명과 함께, 생체 모방 구조를 응용한 방수·방-fogging 소재 개발에도 주력하고 있습니다. 또한 고굴절률 입자를 이용한 전기장 조절 가능한 광결정 구조를 통해 고화질 반사형 디스플레이의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
유경경 교수의 연구실은 주로 마이코박터이움 및 샤론엘라와 같은 내세포성 병원체의 매크로파지 내 생존 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 병원체가 융합된 포식포의 pH 조절과 리소좀과의 융합 억제를 통해 내성과 병원성을 확보하는 과정을 분자생물학적·세포생물학적 방법으로 규명하고 있습니다. 또한, 이와 관련해 약물 전달 시스템, 특히 리포좀 기반의 나노입자를 활용한 항생제 및 기능성 화장료의 효율적 세포 내 전달 전략을 개발하고 있습니다. 이는 감염 치료 및 미용 화장품의 혁신적 제형 개발에 기여하고 있습니다.
Dong-Won Kim 교수의 연구실은 에너지 저장 소재 및 나노소재 분야에서 핵심 연구를 수행하고 있습니다. 리튬이온 및 나트륨이온 이차전지의 고성능 음극재 개발, 고체 전고체 리튬이온 배터리의 복합 정전극 제작 기술, 그리고 전자기기용 메모리 소자와 같은 나노구조 소재의 응용을 중심으로 연구가 진행되고 있습니다. 특히, 이온 도핑, 나노구조 제어, 고성능 촉매 및 복합 소재 설계를 통해 에너지 효율성과 내구성을 동시에 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Jun Hong Noh 교수의 연구실은 주로 태양전지 기반의 첨단 에너지 소재 및 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 페로브스카이트 기반 태양전지의 효율성 향상과 내구성 향상을 위한 화학적 조절, 표면 처리, 다층 구조 설계 등에 대한 연구를 진행하고 있으며, 나노구조 소재와 투명 전도성 산화막, 유연한 전극 기술까지 응용 분야를 넓히고 있습니다. 연구는 고성능, 저비용, 내구성 있는 태양전지 실현을 목표로 하며, 페로브스카이트/실리콘, 페로브스카이트/양자점 등 다중 접합 태양전지의 기초 및 응용 기술 개발도 포함됩니다.
Kyung-Min Lim 교수의 연구실은 피부 생체막과 피부 장벽 기능 향상에 중점을 두고 있으며, 특히 유산균 배양물 추출물과 다양한 하이드록시산이 피부 장벽에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한 동물 실험 대체 모델로 활용 가능한 생체 외 포유류 피부 모델을 활용해 화장품 성분의 안전성과 효과를 평가하고 있습니다. 독성 물질이 적혈구에서 응고 활성을 유도하는 메커니즘에 대해서도 기초 생물학적 기전을 규명하고 있습니다.
Hyosung Choi 교수의 연구실은 주로 유기 태양전지와 페로브스카이트 기반 태양전지의 효율성 향상에 중점을 두고 있으며, 홀 수송 물질, 나노입자 플라즈몬 효과, 다성분 구조 설계, 표면 수정 기술을 통해 광흡수 및 전하 수송을 최적화합니다. 특히, 유기-페로브스카이트 하이브리드 구조와 나노입자 도핑을 활용한 고성능 광전소자 개발에 뛰어난 기여를 하고 있습니다. 연구는 실용화 가능한 공정 기반의 고효율 소자 설계를 목표로 하며, 안정성과 내구성까지 고려한 통합적 접근을 펼칩니다.
Haidong Li 교수의 연구실은 활성화형 형광 프로브와 스마트 분자 디자인을 중심으로, 암세포의 조기 진단 및 정밀 치료를 위한 다기능 테라노스틱 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 내세포 내 효소 활성(예: 알칼리성 인산화효소, 아미노펩티다아제 N)을 고해상도로 영상화할 수 있는 AIEgen 기반 프로브와 엔도플라스미크 레티큘럼을 표적으로 하는 복합 기능성 분자를 설계하여 비알코올성 간지방간 등 대사성 질환의 진단에도 기여하고 있습니다. 또한, 세포 내 칼슘 유입 경로나 촉매 반응 메커니즘에 대한 기초 연구를 통해 분자 수준의 생물학적 메커니즘을 규명하고자 합니다.
Junho Song 교수의 연구실은 구조물리질리어빌리티, 지진 공학, 그리고 복잡한 인프라 네트워크의 신뢰성 평가를 중심으로 한 고도화된 확률적 모델링 및 수치 해석 기법을 개발하고 있습니다. 특히 비선형 동적 응답 예측, 신뢰성 분석의 효율성 향상, 지진 후 손실 평가의 정밀도 향상을 위한 베이지안 딥러닝 및 적응형 Kriging 기반의 보조 모델링 기법을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 다수의 상호작용하는 구성 요소가 포함된 복합 시스템의 신뢰성 평가를 위해 다중 척도 및 선형계획법 기반의 경계 추정 기법을 응용하여 실용적이고 정확한 위험 평가 프레임워크를 구축하고 있습니다. 이 연구들은 지속 가능한 도시 인프라 설계와 재해 대응 전략 수립에 기여하고 있습니다.
Jae-Min Myoung 교수의 연구실은 유연하고 스마트한 전자 소자를 중심으로 나노소재 기반의 센서, 발광 소자 및 히터 기술을 연구하고 있습니다. 특히 MXene를 활용한 고감도 센서, 유연한 전기색소 디스플레이, 블루 발광 다이오드 및 전자피부 기반의 압력 감지 발광 센서 등 응용 분야에 초점을 맞추고 있으며, 실용화 가능성을 고려한 소재 설계와 구조적 혁신을 추구합니다.
이 교수의 연구실은 주로 피부 건강과 노화 방지에 초점을 맞춘 천연물 기반의 생물학적 메커니즘 연구를 수행하고 있습니다. 특히 성분별로 분리된 천연물질(예: 인삼, 마그놀올, 아시아티코사이드, 로마린산, 락타미코시드 등)이 피부의 염증 반응, 콜라겐 합성, 산화 스트레스 및 자외선 손상에 미치는 영향을 분자 수준에서 규명하고 있습니다. 이는 피부질환 치료 및 기능성 화장품 개발에 기여할 수 있는 기초 연구입니다.
Chulmo Koo 교수의 연구실은 스마트 관광 기술과 디지털 전환을 중심으로 한 현대 관광 생태계의 핵심 요소를 탐구합니다. 메타버스 기반 관광, 스마트 관광도시, 온라인 리뷰의 영향력 등 디지털 기술이 관광 경험과 의사결정에 미치는 영향을 이론적·실증적으로 분석하고 있습니다. 특히 소비자 행동, 기술 기반 경험, 도시의 스마트화와 관광의 융합을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노광학 및 광소재를 기반으로 한 유기발광다이오드(OLED)의 효율 향상 기술 개발에 주력하고 있으며, 동시에 생물의학적 분야에서의 임상적 응용을 탐색하고 있습니다. 특히 광학 구조 최적화를 통한 빛 추출 효율 향상과 함께, 혈액검사 지표를 활용한 만성질환 예측, 공기오염과 암 사망 간의 인과관계 분석 등 다양한 건강 관련 연구도 진행 중입니다. 또한 전통 약재의 생리활성 성분과 그 기전에 대한 생물학적 연구도 병행하고 있어, 기초 생물학에서 임상 응용에 이르는 다학제적 연구가 특징입니다.
유리 고츠키 교수의 연구실은 2D 물질, 특히 MXene로 불리는 새로운 계열의 투명한 텅스텐 디硫화물과 유사한 전도성 카바이드 및 카본나이트라이드 물질의 합성과 응용을 중심으로 연구를 이어가고 있습니다. 주로 에너지 저장 장치, 전기화학적 커패시터, 촉매 및 센서 등에서의 응용 가능성을 탐색하며, 나노소재의 표면 기능화와 이온 인터칼레이션 메커니즘에 대한 깊은 이해를 추구합니다. 특히, 실온에서의 층상 물질 분리 및 이온 주입 기반의 고성능 전기화학적 성능 향상 기술이 핵심입니다.
Sahn Nahm 교수의 연구실은 고온에서 안정적인 전기·전자 소재를 개발하는 데 초점을 맞추고 있으며, 주로 편광성 세라믹스, 마이크로파 다이에렉트릭 세라믹스, 그리고 메모리 소자 응용을 위한 페로일렉트릭 필름에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 고성능 편광성 세라믹스의 저온 소결 기술과 기계적·전기적 특성을 동시에 향상시키는 첨가제 설계에 대한 깊이 있는 연구가 특징입니다. 또한, 신소재 기반의 메모리 소자 및 인공 시냅스 기반의 뉴런형 반도체 소자 개발을 통해 차세대 정보 처리 기술에 기여하고자 합니다.
Joon Young Song 교수의 연구실은 호흡기 감염병, 특히 폐렴균(S. pneumoniae), 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA), 다제내성 아나바르시아 베이지아니 등 항생제 내성 병원균의 진단 및 감염 제어를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 폐렴균의 비침습적 병변과 치료 반응의 차이를 규명하고, 코로나19 및 인플루엔자 후 폐렴과 같은 합병증의 발생 메커니즘과 감염 관리 전략을 연구하고 있습니다. 또한, 침술 등 전통의료에서 발생할 수 있는 미생물 감염 사례에 대한 감시 및 예방 대책도 중요한 연구 주제입니다.
이 교수의 연구실은 항생제 내성 문제 해결을 위한 천연 항마이크로바이얼 펩타이드(AMPs)의 응용과 함께, 뼈 재생을 위한 칼슘 기반 생체재료, 다이아톰 빌라의 생체활성 실리카 소재, DNA 마이크로어레이 제작을 위한 고성능 화학적 기법, 그리고 식물 폴리페놀의 약물 전달을 위한 나노캐리어 기술 등 다학제적 생체재료 및 약물 전달 전략을 연구하고 있습니다. 특히 생체 적합성, 구조 제어, 기능화를 통한 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 환경 오염 정화를 위한 효소 기반 생물정화 기술도 함께 발전시키고 있습니다.