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토부 마모루 교수의 연구실은 산화적 및 촉매적 C–H 및 C–X 결합 활성화를 중심으로 한 유기금속 화학과 고도로 선택적인 산화-환원 반응을 연구합니다. 특히 아릴 에터, 아릴 할라이드, 아릴 카복릴레이트 등 낮은 반응성으로 알려진 기초 기초를 활용한 새로운 교차결합 반응 개발에 주력하고 있으며, 니켈 및 팔라듐 촉매를 통한 고효율 반응 조건 최적화를 추구합니다. 이는 환경 친화적이고 원자 효율성이 높은 유기합성 전략의 실현을 목표로 합니다.
Jhoon Kim 교수의 연구실은 대기 오염 물질의 정밀 모니터링과 그 영향을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 위성 기반 광학 스펙트럼 측정(예: GEMS, OMI)과 지상 기반 PANDORA 측정을 융합하여 오존, 질소산화물, 포름알데히드, PM 등 대기 오염 물질의 공간적·시간적 분포를 규명합니다. 특히 동아시아 지역의 오염 물질 이동과 그 영향을 분석함으로써 도시 대기질 향상 및 오염원 규명에 기여하고 있습니다.
Dukjoon Kim 교수의 연구실은 주로 고분자 기반 나노소재 및 에너지 저장 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 리튬이on이온 전지용 고분자 전해질, 슈퍼포러스 수화제, 그리고 환경 친화적인 나노결정합성 기법을 통해 기계적 안정성과 이온 전도도를 동시에 확보한 복합 소재를 연구하고 있습니다. 또한 생체적합성과 응용 가능성이 높은 콜로이드 및 고분자 네트워크 시스템의 설계에도 기여하고 있습니다.
Sungjune Jung 교수의 연구실은 생물인쇄 기술과 인쇄 기반 나노소재 공정을 융합한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 인쇄된 유기 태양전지, 생체 적합성 수지 기반 생체조직 모델링, 그리고 고해상도 3D 생물인쇄를 통한 폐 조직 모형 개발에 주력하고 있습니다. 이는 의료 기기, 에너지 소자, 약물 스크리닝용 생체 모델링 등 응용 분야로 이어지는 기초 및 응용 연구를 아우릅니다.
Gun Jin Yun 교수의 연구실은 고성능 복합재료, 자가치유 고분자, 나노복합재의 기계적 거동 및 상호작용 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 나노재료 기반의 복합재 및 유리 전이 온도 이하에서의 자가치유 메커니즘, 분자역학 시뮬레이션과 신경망 기반 모델링을 융합한 재료 거동 예측 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 메커로루미네센스 센서를 활용한 정량적 전장 변형률 측정 기술과 연성 재료의 수명 예측 모델링도 핵심 연구 분야입니다.
이 교수의 연구실은 주로 고분자 화학과 초분자 화학을 융합한 연구를 수행하며, 특히 헬릭스 구조를 가진 합성 고분자, 특히 페닐아세틸렌 유도체를 중심으로 비대칭 유도, 초미세한 착물질의 편광 감지, 그리고 비공유 상호작용에 의한 헬리시티 증폭 현상을 연구하고 있습니다. 이들은 생물학적 시스템을 모방하면서도 그 이상의 기능을 구현할 수 있는 새로운 기능성 고분자 재료의 설계와 응용을 목표로 하고 있습니다. 특히, 미세한 레벨의 편광 불균형을 감지할 수 있는 고감도 키프랄리티 센서 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유연성과 높은 전도성, 내구성을 동시에 확보한 전도성 필름 및 전극 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 구리 기반 투명 전도 전극, 탄소 나노튜브 기반 태양전지 전극, 그리고 망간 도핑된 탄소 나노섬유를 활용한 유연한 슈퍼커파시터 등 에너지 변환 및 저장 소자에 응용 가능한 나노소재를 연구하고 있습니다. 고성능과 경량화를 동시에 구현하는 웨어러블 에너지 장치의 실현 가능성을 높이기 위한 기초 소재 기반의 혁신적 기술 개발이 핵심 과제입니다.
Suk Bong Hong 교수의 연구실은 주로 고도로 구조가 복잡한 미세다공성 물질, 특히 제올라이트를 중심으로 한 신소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 고규정성 촉매 및 흡착제로 응용 가능한 고규소 제올라이트의 합성, 구조 규명, 그리고 열적 안정성 향상 기법을 연구하며, 디젤 엔진의 NOx 배출 저감을 위한 고성능 촉매 개발에도 기여하고 있습니다. 또한 고해상도 NMR, X선 회절, 분광 분석 등을 접목한 정밀한 구조-성능 관계 분석을 통해 신개념 제올라이트의 설계 원리를 제시하고 있습니다.
Yongchan Kim 교수의 연구실은 재난 대비 및 지역사회 회복력 강화를 핵심으로 하며, 지역 주민의 위기 대응 행동과 지역 커뮤니티 자원 간의 상호작용을 분석합니다. 특히 지역 미디어, 지역조직, 지인 네트워크 등 공동체 수준의 소통 자원과 주민의 준비 행동 간의 연관성에 초점을 맞추고 있으며, 이웃 소속감이 위기 중 대응 행동에 미치는 중재적 역할을 연구합니다. 재난 대비 정책 수립과 지역사회 기반 위기 관리 전략 개발에 기여하는 실용적 연구를 지속하고 있습니다.
Abd. Rashid bin Mohd Yusoff 교수의 연구실은 주로 태양전지 및 유기 전자소자 분야에서 활동하며, 특히 페로브스카이트 태양전지의 고효율화와 안정성 향상을 핵심 목표로 삼고 있습니다. 전도성 섬유 기반의 텍스타일 전자소자 개발을 통해 의료 및 통신 분야의 혁신적 응용을 모색하고 있으며, 블루 유기 발광 다이오드(OLED)의 효율성 향상을 위한 새로운 재료 및 구조 설계 기법을 개발하고 있습니다. 이들의 연구는 에너지 효율성과 지속 가능성에 기여하는 차세대 전자소자 기술의 실현을 목표로 하고 있습니다.
Shu Seki 교수의 연구실은 유기 반도체 소재의 전자적 성질과 광물리적 특성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 고체 상태에서 높은 발광 효율과 긴 형광 수명을 가지는 ESIPT 기반 발광체의 설계 및 최적화에 초점을 맞추고 있으며, 유기 광전소자에서의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한 유기 분자의 전하 운반체 이동도 측정 및 평가 기법 개발을 통해 유기 반도체 소자의 성능 향상에 기여하고 있습니다.
Maenghyo Cho 교수의 연구실은 복합재료의 정밀한 거동 해석과 설계를 핵심으로 하며, 고차수 보 이론과 유한요소 해법을 기반으로 한 다층 복합재판의 변형 및 응력 해석 기법을 개발하고 있습니다. 특히, 층간 접합면에서의 전단 응력 연속성과 표면 자유 조건을 만족시키는 정확한 해석 모델링을 통해 인위적 보정 계수 없이도 높은 정확도를 확보합니다. 또한, 리튬이온 및 나트륨이온 배터리의 고체 전극 재료에서의 구조 안정성과 이온 이동 메커니즘을 원자 수준에서 분석하여 고성능 전극 재료의 설계 원리를 제시하고 있습니다. 이와 같은 다학제적 연구는 복합재료의 구조 해석과 에너지 재료의 성능 최적화를 아우르는 핵심 기반을 제공합니다.
윙-레 찬 교수의 연구실은 고온 기후 시대, 특히 중간 플리오세 따뜻한 시기와 초기 에오센 기후 최고점의 기후 시스템을 이해하기 위해 기후 모델링과 고대 기후 데이터의 통합적 분석을 중심으로 연구를 진행합니다. 주로 PlioMIP와 DeepMIP와 같은 국제 공동 연구 프로젝트를 통해 고대 지구의 기후 변화, 빙하 시스템, 해수면 변화에 대한 모델 예측의 정확성과 불확실성을 평가합니다. 특히 대기-오ceans 일반 순환 모델을 활용해 고대 지형, 대기 중 이산화탄소 농도, 해양 수온 등의 경계 조건이 기후에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다.
Wonhwa Lee 교수의 연구실은 염증 반응과 혈관 기능 장애를 중심으로 한 질병 메커니즘을 규명하고, 이를 해결하기 위한 신약 후보 물질 개발에 주력하고 있습니다. 특히 코로나19와 세프시스 등 급성 염증성 질환에서의 스테로이드 조절 단백질(SREBP-2), 엔도칸, 마스린산, 올레아노릭 산 등 자연물 유래 화합물의 면역조절 및 항응고 작용 메커니즘을 연구하고 있습니다. 또한 혈관 투과성 유지, 림프구 이행 억제, 데드 세포 제거 기능 등 혈관 내피 기능 회복을 위한 신호전달 경로를 탐색하고 있습니다. 이는 염증성 질환 치료제 개발에 기여할 임상적 전망을 지닌 연구입니다.
Uk Sim 교수의 연구실은 탄소 기반 전기촉매 및 나노소재를 중심으로 태양광 및 전기화학적 에너지 변환 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 고효율 수소 생산을 위한 전기화학적 수소발생(HER), 암모니아 산화 반응(AOR), 이산화탄소 환원 반응(CO2RR) 등에서 뛰어난 촉매 성능을 보이는 니켈 기반 나노구조물과 질소 도핑된 탄소 기반 전기촉매를 개발하고 있습니다. 또한, 광전해수소생산을 위한 그래핀 및 나노와이어 기반 광촉매 시스템의 최적화와 생체적합성 있는 나노입자를 활용한 광열 치료 응용도 함께 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 LiDAR 및 히퍼스펙트럼 기반의 원격 탐사 기술을 활용해 산림 생태계의 정밀 모니터링을 목표로 합니다. 주요 연구 방향은 수목 단위의 생장 파ameters 추정, 산림 화재 위험도 분석, 나무 병해충 및 병원균의 조기 탐지 등입니다. 특히, 기후 변화와 인간 활동이 산림 및 대기 질에 미치는 영향을 다각도로 분석하며, 지속 가능한 자원 관리를 위한 정량적 기초 자료를 제공합니다.
Wonjoon Choi 교수의 연구실은 나노소재 기반의 에너지 저장 장치와 전자파 흡수 소재의 설계 및 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, 복합 구조를 가진 나노핵-껍질 구조(예: TiO₂@MnO₂@C)를 활용한 초고속 충전 슈퍼커패시터 및 구조적 기계적 안정성을 확보한 열-기계적 기능성 PCM 복합체 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 구조 지도형 연소파와 열전파 웨이브 기반의 에너지 변환 기술을 통해 고성능 전기 에너지 변환 장치의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
스티븐 L. 캐리크 교수의 연구실은 메커노화학적 기능기를 통한 물성 제어와 고분자 네트워크의 기계적 거친성 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, 외력에 의해 활성화되는 반응을 통해 스스로 수축하거나 길어지는 고분자 사슬을 설계함으로써, 탄성체와 수지의 내구성과 연성과 같은 거시적 물성을 분자 수준에서 정밀하게 제어하는 데에 주력하고 있습니다. 이와 함께, 힘에 반응하는 색소(메카노크로믹) 및 스트레스 감지 기능을 내장한 스마트 소재 개발도 진행 중입니다.
Tomoki Todo 교수의 연구실은 암 치료 분야에서 혁신적인 접근을 선도하고 있으며, 특히 옹골리틱 바이러스(특히 허브 심플렉스 바이러스 기반)를 활용한 암 유전자 치료를 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 주로 뇌종양, 특히 재발성 또는 잔존 유형의 간질성 뇌종양에 대한 정밀한 바이러스 유도 면역 반응과 종양 선택적 복제 메커니즘을 연구하고 있으며, 임상적 적용을 위한 안전성과 유효성 확보에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 G47∆와 같은 제3세대 변형 바이러스의 임상적 적용을 통해 장기 생존율 향상과 면역 반응 유도를 동시에 달성하고자 합니다.
Ryong Ryoo 교수의 연구실은 메조다공성 소재, 특히 메조다공성 탄소 및 실리카 나노소재의 합성과 구조 제어에 중점을 두고 있습니다. 고도로 순서 정렬된 다공구조를 가진 탄소 분자체와 고순도 메조다공성 실리카의 설계, 합성 및 물성 분석을 통해 에너지 저장, 정제, 촉매 등 응용 분야에 기여하고 있습니다. 특히, 고유한 다공구조를 갖춘 Ia3d 구조의 입체적 순서화된 실리카 및 그를 기반으로 한 탄소 나노소재의 신개념 합성 경로를 개발하고 있습니다.