Research labs at Korea's QS Top 10 universities including SNU, KAIST, and Yonsei.
Changha Lee 교수의 연구실은 주로 수질 정화를 위한 첨단 산화 기반 기술을 연구하고 있습니다. 특히 나노제로발황철(나노-Fe⁰)과 바이메탈릭 나노입자를 활용한 오염물질 제거 메커니즘, 그리고 N-니트로소디메틸아민(NDMA)과 같은 유해 유기물질의 광분해 및 산화 반응 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고도화된 산화제 생성을 극대화하기 위한 촉매 및 첨가제(예: 폴리옥소메탈레이트)의 기여도 분석도 핵심 과제입니다.
다큐운 김 교수의 연구실은 나노소재를 기반으로 한 기능성 복합 나노입자 및 나노복합재료의 합성과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생체의료 응용을 목표로 한 다기능성 나노입자, 자기분리 가능한 나노입자, 그리고 암 치료에 활용 가능한 철- Copper 기반 나노촉매 등 고성능 나노소재의 설계 및 응용에 중점을 두고 있습니다. 또한, 생체 환경 특성에 맞는 스마트한 반응성 나노소재 개발을 통해 정밀의료와 소프트 전자소자 응용까지 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생체적합성과 기계적 내구성을 동시에 확보한 신소재, 특히 수화성 젤리와 같은 생체재료를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 조직 치유를 위한 치료적 수화성 젤리, 초수성/초오일친화성 표면 제어, 그리고 생체적합한 웨어러블·임플란터블 생전자기기의 설계를 목표로 하며, 생체환경에서의 안정성과 기능성 향상을 위한 다기능성 재료 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 생체와의 상호작용을 최적화하기 위한 표면 기반의 스마트 재료 설계와 생체모사 구조 설계가 핵심 연구 전략입니다.
라 명수 교수의 연구실은 주로 금속-유기 프레임워크(MOFs), 금속-유기 다각형(MOPs), 금속-유기 매크로사이클(MOMs) 등 금속-유기 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 초분자 건축 단위(SBB/SBL) 및 넷-코딩된 건축 단위(net-cBUs)를 활용한 정교한 MOF 설계 기법 개발로 기능성 소재의 합성과 설계를 체계화하고자 합니다. 이는 에너지 저장, 촉매, 생물의학 등 응용 분야로 이어지는 고도화된 소재 개발을 목표로 합니다.
Jongwon Seo 교수의 연구실은 지속 가능한 도시 인프라의 설계, 건설 및 유지관리를 위한 디지털 전환 기반 기술을 핵심으로 합니다. 터널링, 지하 유량시설, 헤리티지 건축물, 지반공사 등 다양한 인프라 분야에서 BIM, GIS, 디지털 트윈, 머신러닝을 융합한 스마트 관리 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 데이터 기반의 안전성 향상, 실시간 성능 모니터링, 디지털 문서화를 통해 건설 프로세스의 효율성과 안정성을 제고하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 청력 손실과 관련된 대사성 질환, 영양 요법, 나이와 관련된 청력 변화를 중심으로 한 청력 건강 연구를 전개하고 있습니다. 특히 대사증후군, 당뇨병, 비만 등 대사질환과 청력 손실의 연관성, 영양소의 청력에 미치는 영향을 다루며, 나이에 따른 청신경 기능 변화와 청각유발운동반사(VEMP)의 변화를 분석하고 있습니다. 또한 양성 목 놈종의 치료법으로서 OK-432 스크레로테라피의 유효성과 안전성에 대해서도 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 마이크로유체공학과 표면공학을 기반으로 한 다기능성 나노구조 표면 및 미세입자 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 약물 전달, 인공세포, 생체센서 등에 활용 가능한 정밀 제어 가능한 미세입자 및 초미세 코팅 기술 개발을 핵심 과제로 삼고 있으며, 수분 흡착성과 수분 배제 성능을 동시에 확보한 '지속형 안안개 방지 코팅'과 '고함량 향기 봉입 기술' 등 응용 기술도 함께 발전시키고 있습니다.
Young-Nam Kwon 교수의 연구실은 수처리 및 막 기반 정수 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 멤브레인의 내구성과 성능 향상을 위한 화학적 변형, 표면 구조 최적화, 그리고 환경 오염 물질(예: 마스크에서 유래하는 미세플라스틱, 펌프플루오로알킬 화합물)의 흡착 거동을 체계적으로 연구하고 있습니다. 특히 멤브레인의 산화 안정성, 수분 투과성 제어, 그리고 반응성 표면 설계를 통해 장기적인 수질 정화 효율을 높이는 데 기여하고 있습니다. 연구는 실용적 응용과 기초 과학의 융합을 목표로 하며, 지속 가능한 수자원 관리 기술 개발에 기여하고 있습니다.
Eun-Cheol Park 교수의 연구실은 암 환자의 직업 기능과 일상생활 영향에 중점을 두고 있으며, 특히 암 진단이 직장 생활에 미치는 영향과 관련된 요인을 종합적으로 분석합니다. 또한 정신건강과 자살 위험 요인, 특히 사회경제적 지위와 자살 시도 간의 연관성을 탐구하며, 공공보건 차원에서의 예방 전략 마련을 목표로 합니다. 이들의 연구는 임상적 통찰과 정책적 시사점을 동시에 제공합니다.
Hangseok Choi 교수의 연구실은 지반공학 및 터널링 분야에서의 안정성 분석과 지속가능한 인프라 개발을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 산사태 안정성 평가, 시멘트 기반 지질보강의 거동 해석, 터널명확화기(TBM) 터널링의 위험 관리 모델 개발 등 실용적 문제 해결에 초점을 맞추고 있습니다. 수치 해석과 실험적 방법을 융합한 고도화된 분석 기법 개발이 핵심 연구 방향입니다.
이 교수의 연구실은 편안하고 안전한 의료 환경 조성에 초점을 맞추며, 특히 간호사의 정서적 소진과 직장 환경이 환자 안전 및 간호사의 직무 만족도에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 환자 안전을 위한 의사소통 문화, ‘말하기’의 장벽을 줄이기 위한 리더십 전략, 교육적 개입이 학생 간호사의 안전 역량에 미치는 영향에 관심을 기울이고 있습니다. 이는 의료 현장에서의 안전 문화 조성과 직원 복지 향상을 위한 실질적인 전략을 모색하는 데 목적이 있습니다.
김정련 교수 연구실은 광기반 진단 및 치료 기술을 중심으로, 특히 근적외선 영역(이차 근적외선, NIR-II)에서의 고해상도 이미징과 양자점 기반 광열/광동역 치료를 위한 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히 고체 상태에서 발광이 증가하는 충진형 발광(AIE) 원리에 기반한 스마트 프로브를 설계하여, 종양의 특수 환경(산성, 과산화수소 등)에 반응하는 정밀한 신호 조절 기술을 확립하고 있습니다. 또한, 암의 이질성과 복잡한 생체 환경에 대응하기 위한 외부 자극(빛, 자기장 등)에 반응하는 변형 가능한 나노소재의 개발을 통해 정밀의료와 개인 맞춤형 치료 전략을 구현하고자 합니다.
샘리 M. 샤판 교수의 연구실은 생체 센서 및 부식 억제제 개발을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 아프타머 기반의 생물감지기(아프타센서)와 산성 환경에서의 철강 부식 방지에 효과적인 신소재 표면활성제를 개발하며, 나노구조 및 표면 분석 기법을 활용한 메커니즘 규명에 중점을 두고 있습니다. 비침습적 생체모니터링 기술, 특히 땀을 이용한 생체정보 측정 장치의 개발도 활발히 진행 중입니다.
Jinhan Cho 교수의 연구실은 주로 레이어-바이-레이어(LbL) 기반의 다층 고분자 필름 및 나노구조 재료를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 전하 밀도, pH 조절, 고분자 조합을 통한 광학적 성질 제어와 자가 조립 메커니즘을 활용한 다공성 필름, 수소결합 및 전기적 상호작용을 통한 기능성 필름 설계에 중점을 두고 있습니다. 또한, 이들 필름은 약물 방출, 소프트 로봇, 유기 트랜지스터 메모리 등 응용 분야로 확장 가능하며, 자가 분해 가능성과 전기적 제어 능력까지 갖춘 스마트 재료 개발에 기여하고 있습니다.
Jung-Ho Lee 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장 소재, 특히 태양광 발전, 수소 생산, 전기화학적 에너지 장치에 초점을 맞추고 있습니다. 그들의 주요 연구는 2차원 물질 기반 광검출기, 실리콘 기반 광전극의 안정성 향상, 나노정렬 실리콘 나노와이어를 통한 효율 향상, 그리고 고성능 전기화학적 촉매를 포함합니다. 특히, 표면 공학과 나노구조 제어를 통해 전자적·전기화학적 성능을 극대화하는 데에 기여하고 있습니다.
안상현 교수 연구실은 전기화학적 에너지 변환 기술, 특히 수소 발생 반응(HER)과 이산화탄소 환원 반응(CO₂RR)을 위한 고성능 저가 전이금속 기반 촉매 개발에 주력하고 있습니다. 니켈 기반 나노구조물, 텅스텐/몰리브덴 디 sulfide(TMD), MOF 및 그 유도체 소재를 활용해 촉매의 표면적 특성과 전자적 구조를 정밀하게 제어함으로써 높은 반응성과 안정성을 확보하고자 합니다. 특히, 박막 전기화학적 방법과 원자 구조 분석 기법을 융합한 고도의 재료 설계가 특징입니다.
Seongjun Park 교수의 연구실은 신경 인터페이스와 나노소재를 융합한 생체 적합성 장치 개발을 핵심으로 합니다. 뇌조직과 유사한 유연성과 생체적합성을 지닌 하이드로젤 기반 다기능 센서 및 액추에이터 시스템을 통해 장기적인 신경 회로 모니터링과 조절을 실현하고자 합니다. 또한 탄소나노튜브의 화학 기능화 예측 모델, 2D 반도체 기반 집적회로, 광유도 신경 성장 제어 등 신경전자 및 바이오닉스 분야의 핵심 기술을 선도적으로 개발하고 있습니다.
정현운 교수의 연구실은 대장암 및 폐암과 같은 소견암의 정밀의료를 목표로, 유전적 생물지표(예: TMB), 영상 생체지표(예: 미오스테아토시스), 수술 방법의 최적화(예: 로봇수술, RS vs. OS) 등을 기반으로 암의 예후 예측 및 치료 전략 수립에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 조직학적 특성과 유전적 변이를 융합한 예측 모델 개발과 장기 생존과 관련된 생체지표의 표준화에 대한 연구가 두드러집니다. 이는 환자 중심의 맞춤 치료를 실현하기 위한 임상적 응용에 기여하고자 합니다.
Wonyoung Choe 교수의 연구실은 금속 유기 프레임워크(MOFs) 및 금속 유기 다각형체(MOPs)를 중심으로 한 다공성 나노소재의 합성과 응용을 연구하고 있습니다. 특히 약물 전달 시스템에서의 안정성과 표적성 향상을 위한 효소 반응성 게이트키커 설계, 그리고 포르피린 기반 MOFs의 구조 제어와 전자 구조 제어를 통한 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 에너지, 의료, 촉매 분야에서의 응용 가능성을 높이는 핵심 연구입니다.
이 교수의 연구실은 환경 미생물학과 환경 유전체학을 기반으로 자연계와 도시 환경의 미생물 공동체가 오염물질에 어떻게 적응하고 기능하는지를 연구합니다. 주로 계류, 호수, 하천 등 수생 생태계에서의 항생제, 항균제, 항균성 화학물질(예: 벤잘코늄 염화물, 트리클로산)에 의한 미생물군집의 변화와 생물분해 메커니즘을 메타유전체 분석을 통해 규명하고 있습니다. 또한 환경에서의 미생물 다양성, 생태적 상호작용, 그리고 바이러스-바이러스 기생 관계(비로파지)의 생태적 영향에 대해서도 탐구하고 있습니다.