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 에너지 저장 소재 및 센서 기반 나노소재의 설계와 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히, 스마트한 구조를 가진 탄소 기반 전극(목재 유래 탄소, 투명한 산화스티늄 등)과 나노복합재를 활용해 초고용량·초두께 슈퍼커패시터 및 리튬이온 이차전지를 개발하고 있으며, 이는 에너지 밀도와 사이클 수명 향상에 기여합니다. 또한, 병원 진단용 가스 센서를 위한 나노구조 산화물(예: SnO₂)의 설계 및 촉매적 기능화도 핵심 연구 주제입니다.
이 교수의 연구실은 식품안전, 감염병 대응, 공중보건 위기 상황에서의 위험 인식과 행동 반응을 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 인지적 위험 인식과 정서적 반응(우려, 불안 등)이 위기 상황에서의 의사결정과 행동에 어떻게 작용하는지 분석하며, 뉴스 미디어의 영향과 정치적 성향이 위험 인식에 미치는 조절 효과에도 초점을 맞춥니다. 병원 종사자의 위기 대비 태도와 직무 의지 역시 핵심 연구 주제로 다룹니다.
이 교수의 연구실은 소형 modular Reactor(SMR) 기반의 초임계 이산화탄소 냉각 가동 원자로의 설계 및 안전성 확보를 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 20년 간의 무연료 운전이 가능한 장수명 핵심과 드럼형 제어봉을 통한 내재적 안전성 확보에 초점을 맞추고 있으며, 도시 분산형 에너지 시스템과 기존 화력 발전소 대체를 위한 실용화 가능한 원자로 기술 개발을 추구하고 있습니다. 초임계 CO₂를 냉각제로 사용하는 혁신적인 레이아웃은 높은 열효율과 모듈화 가능성을 동시에 확보합니다.
Shuping Xiong 교수의 연구실은 노인의 낙상 예방을 위한 생체신호 분석과 신발 착용감 최적화를 핵심으로 하는 의공학 및 인체형태학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 웨어러블 관성센서를 활용한 낙상 전 단계 탐지 기술과 발의 해부학적 특성 분석을 통해 안전한 낙상 예방 시스템 및 맞춤형 신발 설계 모델을 개발하고 있습니다. 연구는 임상적 응용과 산업 응용을 연결하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고성능 전기화학적 촉매 시스템 개발에 초점을 맞추고 있으며, 주로 고체 전해질 막 수소 분해 및 연료전지에서의 효율적이고 내구성 있는 촉매를 위한 나노구조적 촉매 및 지지체의 설계와 특성화를 연구하고 있습니다. 특히 이ridium 기반 촉매, 도핑된 SnO₂ 지지체, 그리고 탄소 나노섬유를 활용한 전기화학적 안정성 향상 전략이 핵심입니다. 전기화학적 안정성과 전자적 상호작용을 통한 촉매 내구성 향상 기반의 원리적 이해를 추구합니다.
스티븐 린게 교수의 연구실은 전기화학적 반응 메커니즘과 나노구조 촉매의 상호작용을 원자 척도에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 CO₂ 환원 반응의 전환 상태 및 전류 속도 한계를 해소하기 위한 전기화학적 표면 반응 메커니즘과 전위 의존성에 대한 심층적 분석을 수행합니다. 고급 수치 해법과 밀도함수이론 기반의 암시적 용매 모델링을 활용해 전기화학계 이중층 및 이온의 크기 효과를 정량적으로 분석하며, 금속/산화물 인터페이스에서의 전자적 특성 변화와 촉매 안정성에 대한 기초 원리를 규명하고자 합니다.
다이 원 준 교수의 연구실은 간질환, 특히 비알코올성간지방증(MASLD/NAFLD)과 간섬유화의 병태생리적 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 장내 미생물총 조절을 통한 대사성 간질환 예방 및 치료 전략, 특히 프로바이오틱스와 항산화 물질(카니틴, 루티논 등)의 기전적 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 간내 염증, 지방침착, 미토콘드리아 기능 이상 등 대사성 간손상의 핵심 메커니즘을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생물학적 분자, 특히 당류, 이온, 신경전달물질 등을 정밀하게 탐지할 수 있는 광학 센서 및 프로브 기반 기술을 핵심으로 한다. 특히, 플루오레스센스 프로브, 보로닉산 유도체를 활용한 선택적 감지 기술, 그리고 당류 마이크로어레이를 통한 당의 기능성 연구에 집중하고 있으며, 생체 내 이미징과 진단 응용을 겨냥한 기초 및 응용 연구를 진행한다. 최근에는 제브라피시를 활용한 생체 내 영상 기술과 같은 전이성 연구에도 기여하고 있다.
이 교수의 연구실은 지속 가능한 식품 포장 기술 개발을 핵심으로 하며, 천연 유래 생분해성 소재와 활성 포장 기술을 활용한 신개념 포장재를 연구하고 있습니다. 특히 페놀 화합물 기반의 항산화 및 항균 기능을 가진 에디블 필름, 수소화젤 기반 생분해성 포장재, 탄소 큐브닷을 통합한 바이오폴리머 기반 포장재 등 다양한 생분해성 소재의 개발과 응용에 주력하고 있습니다. 환경 오염을 줄이고 식품 낭비를 최소화하는 데 기여할 수 있는 지속 가능한 포장 솔루션을 연구하는 데 목적이 있습니다.
Donghwa Lee 교수의 연구실은 페로일렉트릭 물질의 도메인 벽 구조와 나노스케일 헤테로구조에서의 전기적 특성, 특히 고체 상태 메모리 소자에 응용 가능한 반도체 소재의 설계 및 안정화를 핵심으로 합니다. 유기-무기 페로브스카이트, 페로브스카이트 기반 메모리 소자, 나노구조 페로브스카이트의 상 안정성 제어, 그리고 고감도 가스 센서 소재 개발 등 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 나노스케일에서의 상전이 제어와 전자 구조 조작을 통해 고성능 전자소자 및 에너지 효율 소자를 실현하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 주로 균형 잡힌 촉매 반응을 기반으로 한 고선택성 유기합성 반응을 개발하고 있습니다. 특히 이리듐 촉매를 이용한 전이 수소화 기반의 C-C 결합 반응, 예를 들어 알코올 또는 알데하이드에서의 카보닐 알릴화 및 크로티르화 반응을 중심으로, 뛰어난 대칭선택성과 diastereoselectivity를 실현합니다. 또한 팔라듐 촉매를 활용한 C-H 활성화를 통한 탈카복실화-아실화 반응을 통해 복잡한 유기구조체를 효율적으로 합성하는 데에도 주력하고 있습니다. 이는 약물화학 및 자연물 합성 분야에서 응용 가능한 고기능성 중간체를 확보하는 데 기여합니다.
오제훈 교수의 연구실은 유기-세라믹 복합재료, 전기적 및 기계적 특성이 뛰어난 나노소재를 기반으로 한 스마트 센서 및 에너지 수확 장치의 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 유리/에폭시 복합재의 정합 공정 최적화, 고감도 압력 센서, 삼투전기 나노발전기기(TENG) 및 펜으로 그린 전기화학적 발전기 등 에너지 수확 및 감지 기술에 응용 가능한 신소재와 구조 설계를 연구하고 있습니다. 이는 웨어러블 기기 및 생체적용 분야에서의 실용화를 목표로 하고 있습니다.
김형진 교수의 연구실은 영상의학 및 병리학 기반의 정밀의료를 목표로 하며, 특히 흉부 영상(CT, MRI)을 활용한 폐암 및 감염성 질환(예: COVID-19)의 조기 진단과 예후 예측에 중점을 두고 있습니다. 레지오너믹스, 딥러닝 기반 영상 특징 추출, 영상 품질 최적화 기술을 통해 임상적 유용성을 높이는 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고해상도 영상 분석과 데이터 기반 모델링을 통해 환자 맞춤형 진료 지원 체계를 구축하고자 합니다.
Sunghyup Sean Hyun 교수의 연구실은 서비스 산업, 특히 호텔 및 박물관과 같은 문화·여행 산업 분야에서의 지속가능성과 인간 중심의 경험 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 직원의 정서적 복지, 방문객의 환경적 행동, 공동체 기반 관광에서의 혁신성과 행복 등 다양한 주제를 통해 조직과 개인의 복지가 상호작용하는 메커니즘을 탐구합니다. 특히 정서적 안정, 사회적 지지, 환경적 책임감 등 정서적·도덕적 요소가 서비스 품질과 충성도에 미치는 영향을 다각도로 분석합니다.
용태권 교수의 연구실은 단백질 분해 경로인 N-엔드 룰 패쓰웨이에 초점을 맞추고 있으며, 특히 N-recognin으로 알려진 E3 유비퀴틴 리가제(Ubr1, Ubr2, Ubr4)의 기능과 기전을 규명하는 데 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 이들은 단백질의 N말단 아미노산이 단백질의 수명에 미치는 영향를 규명하고, 이와 관련된 유비퀴틴화 및 단백질 분해 메커니즘을 분자생물학적·유전학적 방법으로 규명하고 있습니다. 또한, 이 패쓰웨이의 기능 이상이 심장 발달 이상과 신경 퇴행성 질환과 연관될 수 있음을 밝혀내며 생의학적 의미를 제고하고 있습니다.
Hyun Seok Kim 교수의 연구실은 식생의 수분 및 에너지 순환 메커니즘을 이해하고자 식물 전반의 수증기 증발(트랜스피라션) 데이터를 정제·통합하는 글로벌 연구를 수행합니다. 특히 건조 환경에서의 수분 적응 메커니즘과 수목의 생리적 특성, 특히 우람나무와 시베리아 참나무와 같은 내건성 수종의 생장 및 수분 이용 효율성에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 생태계 기능, 산림 생산성 및 안정성, 그리고 기후 변화 대비 전략 수립에 기여하고자 합니다.
Bao Yu Xia 교수의 연구실은 고성능 전기화학적 촉매, 특히 백금 기반 합금 나노소재의 설계 및 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 산소 분해 반응(ORR)과 수소 생산을 위한 전기분해 반응에서 뛰어난 활성도와 내구성을 보이는 1차원 및 3차원 구조를 가진 Pt-Ni, Pt-Co, PtCu(3) 나노캐진 등 다양한 나노구조 촉매를 개발하고 있습니다. 이들은 연료전지와 아연-공기 배터리 등 친환경 에너지 기술의 핵심 소재로 응용되며, 백금 사용량을 줄이고 효율을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Hak-Sung Kim 교수의 연구실은 저온 유연 기판 상에서 나노인크를 이용한 고속, 고성능 전기적 필름 제작 기술을 핵심으로 하며, 플래시 라이트 소결 기반의 초고속 접합 공정을 개발하고 있습니다. 주로 은 나노인크, 구리 나노입자, 은 나노와이어, 그래핀 옥사이드 등 다양한 나노소재를 활용해 유연 전자소자 및 태양전지 등에 적용 가능한 저저항, 투명 전극을 실현하고 있습니다. 특히 실온에서의 공기 중 소결이 가능하며, 밀리초 수준의 초단시간 처리로 높은 전도도를 확보하는 데에 초점을 맞추고 있습니다.
신현석 교수의 연구실은 그래핀 기반 나노소재의 합성 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 그래핀 기반 투명 도막, 표면 증강 라만 스펙트로스코피(SERS) 및 리튬이on 이차전지용 복합 소재의 개발을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 고정밀 두께 제어가 가능한 레이어-바이-레이어(LbL) 기반 그래핀 다층 구조, 금 나노입자와의 상호작용을 통한 광학적 특성 향상, 그리고 복합 산화바나듐 황화물과의 병합을 통한 고속 충·방전 성능 향상 기술이 주요 성과입니다. 이는 에너지 저장 및 나노광학 분야에서의 응용 가능성을 높이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 건축물의 수명주기 전반에 걸친 디지털 트윈 구현과 스마트 건축 운영을 핵심으로 하며, 디지털 트윈 기반의 실시간 모델 검증, 보정 및 융합 기술 개발에 중점을 둡니다. 특히 건축 산업 특성에 맞춘 비침습적 현장 내 모델링 및 가상 센서 기술을 통해 에너지 효율성과 지능형 운영을 실현합니다. 나노소재 기반의 전자 소자 응용도 함께 연구하여 스마트 건축의 하드웨어 기반 기술을 통합하고 있습니다.