Explore research labs at leading universities worldwide — research fields and key papers at a glance.
이토 히데토 교수의 연구실은 분자 나노탄소, 특히 고도로 정제된 다환화합물과 나노그래핀 유사 구조의 합성에 중점을 두고 있습니다. 주로 C-H 활성화를 기반으로 한 Annulative π-확장(APEX) 반응을 활용해 단일 단계에서 복잡한 다환 방향족 구조를 효율적으로 합성하며, 이는 약물 및 기능성 소재 개발에 응용됩니다. 또한, 헥세고날 뿐 아니라 헤프타고날 고리가 포함된 비정상적인 나노탄소 구조체나 무한대 모양의 폴리아레인과 같은 새로운 구조적 도전 과제를 해결하고자 합니다.
Kuniyoshi Shimizu 교수의 연구실은 천연물에서 유래한 생활학적 활성 성분의 도출과 기능 평가를 중심으로, 당뇨, 피부 색소침착, 암세포 성장 억제 등 다양한 질병 예방에 기여할 수 있는 신소재를 개발하고 있습니다. 특히 올리브 엔진 폐기물, 대나무, 참나무 심장목, 스트링리스 벌 제품 등 다양한 식물 및 천연 자원에서 활성 성분을 분리하고, 그 기전을 생화학적·생물학적 분석을 통해 규명하고 있습니다. 연구는 주로 효소 억제, 항산화 작용, 세포 독성 평가 등을 통해 실질적인 의약적 응용 가능성을 탐색합니다.
Quang Ngọc Nguyễn 교수의 연구실은 6G 이동통신 시스템, 이국적 무선 네트워크 아키텍처, 그리고 자율주행 드론의 실내 정밀 위치 추적 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히, 고속도로 대용량 통신을 위한 5G/6G 기반의 스펙트럼 효율성 향상, 분산 이동성 관리, 그리고 실내 GPS 불가 환경에서의 정밀 위치 측정 기술 개발을 핵심 과제로 삼고 있습니다. 블록체인 기반의 의료 데이터 보안 기술과 같은 분야에서도 다학제적 연구를 전개하고 있습니다.
Hyeoncheol Kim 교수의 연구실은 인공지능 기반 교육 기술 도구와 스마트 개인 보조자료의 수용성에 초점을 맞추며, 교사와 학생의 인지적·정서적 요소가 기술 수용에 미치는 영향을 심층적으로 탐구하고 있습니다. 특히 기술 수용 모델을 발전시켜 교육 현장에서의 AI 도구 활용을 위한 실질적 인사이트를 제공하고자 하며, 데이터 기반의 지능형 시스템 설계와 사용자 신뢰 형성에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 한국의 교육 현장에서 실제 적용 가능한 AI 솔루션의 개발과 확산을 목표로 하고 있습니다.
오카타 시게노부 교수의 연구실은 밀도함수이론 기반의 정밀한 전자구조 계산을 바탕으로 고체물질의 기계적 성질, 특히 이상 강도, 변형 거동, 미세구조 형성 메커니즘을 연구합니다. 주로 금속, 세라믹스, 나노소재 및 금속 유리의 결합 특성과 기계적 거동의 상관관계를 규명하며, 특히 변형이 발생할 때의 전자적 재배열과 국소 구조 변화에 초점을 맞춥니다. 이는 나노구조 및 이종계면에서의 기계적 거동 예측 및 신소재 설계에 기여합니다.
Tinh Quoc Bui 교수의 연구실은 유한요소법의 한계를 보완하기 위한 메쉬리스 수치 해법을 핵심으로 하며, 특히 이동 크리깅(Moving Kriging) 기반의 요소-free 갈레르킨 방법을 응용해 얇은 판의 비틀림 해석에 뛰어난 정확도를 확보하고자 합니다. 연구는 주로 구조 해석의 정밀도 향상과 불규칙한 격자 조건에서도 안정적인 수치 해석을 가능하게 하는 신뢰성 높은 알고리즘 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 기존 방법의 경계 조건 처리 문제를 해결하기 위한 새로운 형태함수 기반 기법 개발이 핵심 과제입니다.
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.
다펜 조우 교수의 연구실은 지구 내부의 다차원 구조와 동역학을 고해상도 지반파 속도 및 이방성 분포를 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 태평양 판의 심지어 하강과 그에 따른 맨틀 움직임, 화산 활동, 대규모 지진의 기원 등 지구 내부의 복잡한 구조적 이질성과 그 기원을 해석하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히, 지역 지진과 전세계 지진 데이터를 종합적으로 분석함으로써 3차원 지구 내부 속도 구조를 고해상도로 재구성하는 데 뛰어난 기여를 하고 있습니다.
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.
남보 마사카즈 교수의 연구실은 산화-환원 반응을 활용한 새로운 유기합성 전략과 금속 나노클러스터의 설계를 중심으로, 특히 N-하이드로옥시카르바이드(이mino) 리간드를 이용한 금속 나노클러스터의 안정성 및 촉매 성능 제어에 중점을 두고 있습니다. 삼아릴메탄 유도체의 고선택성 합성과 탈설폰화 반응을 통한 다기능성 유기기반 소재 개발도 핵심 연구 분야이며, 이는 신약 개발 및 센서 소재 응용에 기여합니다. 특히, 유기촉매, 박달 촉매, 광촉매를 활용한 탈설폰화 반응의 메커니즘과 반응 조건 최적화에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
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 생분해성 폴리에스터, 특히 페닐렌폴리에스터(P(3HB), PLLA 등)의 나노구조 제어와 기계적·생분해적 성질 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 고순도 단결정의 합성과 고해상도 회절·현미경 분석을 통해 고분자 구조-성질 상관관계를 규명하며, 특히 효소를 내장한 자가분해성 플라스틱 개발을 통해 환경 친화적 소재의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다. 연구는 생물학적 합성과 합성화학적 접근을 융합해, 지속 가능한 고분자 소재의 설계와 응용을 목표로 하고 있습니다.
Taka-Aki Asoh 교수의 연구실은 전도성 수소화물, 자가치유 수소화물, 전기장 유도 접착을 활용한 스마트 수소화물 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히 박테리아 섬유소를 기반으로 한 고수분 전도성 수소화물의 개발과, 전기적 힘을 이용한 수소화물 간의 재가공성 있는 접착 기반 기술을 선도하고 있습니다. 또한 생분해성 및 생체모방적 특성을 갖춘 수소화물 시스템을 통해 의료·바이오 분야의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
김이즈카 교수의 연구실은 이온 액체, 고분자 수용체, 광학적 에너지 변환을 중심으로 한 혁신적 소재 개발을 추구합니다. 특히 당을 용해할 수 있는 이온 액체를 통해 생체 분자의 상호작용을 제어하고, 광열 변환 및 광학 업컨버전을 활용한 생체 적합성 소재를 개발하고 있습니다. 또한, 자기 조립을 통한 이온 젤, 삼중자 에너지 이동 기반 업컨버전 등 고도화된 나노구조를 설계하여 에너지 효율성과 안정성을 동시에 확보하는 데 주력하고 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.