전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Nguyễn Văn Toàn 교수의 연구실은 나노소재 및 박막 기반의 전자 소자 개발에 중점을 두고 있으며, 특히 알루미늄 doping된 zinc oxide(AZO) 박막, 반도체 기반 마이크로/나노 기계 구조물, 그리고 유연한 열전 발전소를 포함한 고성능 소자 설계에 힘쓰고 있습니다. 중력이 아닌 중성비드 에칭(NBE) 및 반응성 이온 에칭(RIE)을 활용한 정밀 마이크로머신 제작 기술과 함께, 고품질의 진동자 및 열전소자에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 특히 무선 IoT 기기와 웨어러블 디바이스를 위한 에너지 수확 기술에 초점을 맞추고 있어 응용 가능성이 높습니다.
Jaegeon Ryu 교수의 연구실은 고에너지 밀도 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 실리콘 기반 나노소재의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 자연 광물인 점토를 원료로 활용한 일석다조의 용융염 유도 분리 및 환원 공정을 통해 고순도, 다공성, 초박판 두께의 실리콘 나노시트를 대량으로 합성하는 기술을 선도하고 있으며, 이는 비용 효율성과 스케일업 가능성을 확보합니다. 특히, 부피 변화 문제를 해결하기 위한 2차원 실리콘 소재의 표면 코팅 및 다공구조 설계를 통해 전기화학적 안정성과 고용량 성능을 동시에 확보하는 데 주력하고 있습니다.
Dae Sik Jang 교수의 연구실은 주로 식물에서 유래한 천연물 화합물을 대상으로, 당뇨병 합병증 예방을 위한 신약 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히 고분자형 당화종말산물질(AGEs) 형성 억제 및 알도스 환원효소(RLAR) 억제 작용을 가진 생활화학적 활성 화합물을 체계적으로 도출하고 있으며, 이는 당뇨병 관련 신경병증, 망막병변 등의 예방에 기여할 수 있습니다. 또한, 간세포에서의 항산화 효소 유도 활성(예: 쿠이논 환원효소)을 기반으로 한 생물학적 스크리닝을 통해 기능성 화합물의 발견에 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 열역학, 유체역학 및 재료 과학을 융합한 응용 연구를 중심으로 하며, 특히 자기청결 표면, 고체 표면의 열역학적 거동, 상변화 물질을 이용한 열저장 시스템, 항공기 날개의 얼음 형성 메커니즘, 그리고 복합 유동장에서의 반응유체역학을 다룹니다. 특히 MILD 연소, 고체 물체 주위의 압축성 유동 해석, 고체-유체 상호작용을 고도로 모델링하는 수치 기법 개발에 주력하고 있습니다. 이는 항공우주, 에너지, 환경 기술 분야의 실용적 문제 해결을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 관광·호텔 산업에서의 고객 행동과 브랜드 충성도, 특히 녹색 호텔, 통합 리조트, 크루즈 등 특수 환경에서의 경험 기반 가치 창출과 고객 만족을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 인지-정서-행동 모델을 기반으로 한 브랜드 충성도 형성 메커니즘, 고객의 정서적 반응과 행동 의도 간의 연관성, 그리고 브랜드 경험과 심리적 욕구 충족이 웰빙에 미치는 영향을 다룹니다. 특히, 고객의 정서적 반응과 가치 인식이 브랜드 행동에 어떻게 영향을 주는지에 초점을 맞춘 실증적 연구가 두드러집니다.
Jongwook Park 교수의 연구실은 주로 청색 유기 발광 재료의 설계 및 합성에 초점을 맞추고 있으며, 고도로 구조가 제어된 분자 설계를 통해 높은 발광 효율과 색순도, 열적 안정성을 확보하는 데에 기여하고 있습니다. 특히, 안트라센, 페나린, 인덴옵라자린 등의 고도로 기능화된 코어 구조를 활용하여 비드립형 OLED에서의 높은 외부 양자 효율과 넓은 스펙트럼 밴드를 실현하고 있습니다. 또한, 다양한 반응 조건(스위츠, 보라토화, 맥마리 반응 등)을 응용한 정밀 합성 기법을 통해 새로운 유기 반도체 물질을 지속적으로 개발하고 있습니다.
Hosono 교수의 연구실은 주로 단일쇄 고분자 나노입자(Single-chain polymeric nanoparticles, SCPNs)와 협곡형 고분자 구조를 중심으로, 분자 수준에서의 자가조립 및 분자 인식 메커니즘을 탐구합니다. 특히, 우레아피리미딘온(UPy)과 벤젠트리카복시아미드(BTA) 등의 초분자 결합 모티프를 활용한 정밀한 고분자 설계와, AFM 기반 단일분자 힘 분석을 통해 내부 접힘 구조와 동역학을 규명합니다. 또한, 금속 유기 프레임워크(MOFs), 복합 고분자 별형 구조(CSP), 그리고 표면 기반 정렬 기술을 활용한 대면적 고순도 고분자 필름 개발도 진행 중입니다.
Shohei Saito 교수의 연구실은 주로 확장 포르피린 및 보론 도핑 나노탄소 소재를 중심으로, 고도로 구조가 정의된 유기 분자의 합성과 그 기초 물리화학적 성질을 연구합니다. 특히 다공성 및 π-공명 구조를 가진 분자에서 나타나는 고유한 전자적 성질, 다중 금속 배위, 비선형 광학 성질, 그리고 안정한 유기 라디칼 행동을 탐구하며, 이는 에너지 저장, 센서, 광전기 소자 등 응용으로 이어집니다. 보론을 포함한 구조적 정밀 조절을 통한 기능성 소재 설계가 핵심 연구 전략입니다.
이 연구실은 스마트 생체 전자 소재와 임플란터블 에너지 저장 장치의 개발을 핵심으로 하며, 탄소 나노튜브 기반의 유연하고 생체 적합성 높은 소재를 활용해 신체 내부에서 기능하는 전자 시스템을 연구하고 있습니다. 특히, 생체 내에서의 전기화학적 에너지 저장(예: CNT 양모 기반 슈퍼커퍼시터)과 신경 질환의 분자 기전(예: TRPM2, TRPV4 관련 정신질환 및 신경 퇴행성 질환)에 대한 기초 연구를 병행하고 있습니다. 생체 환경에 적합한 나노소재 설계와 임플란터블 헬스 기기의 통합 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.
오사푸네 켄지 교수의 연구실은 인간 혼합줄기세포를 이용한 신장 재생의학 기반 기술을 핵심으로 하며, 특히 신장 발달의 초기 세포인 신우세포(ureteric bud), 난관형 조혈모세포(nephron progenitor) 및 중간중배엽의 유도와 분화 조절에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 소분자 조합과 생물학적 신호를 활용해 효율적이고 안정적인 유전자 조절을 통한 조직 재생을 목표로 하며, 특히 신장 기능을 회복시키는 데 기여하는 세포의 영양적 작용(트로픽 효과)과 관련된 분비 인자 규명에도 기여하고 있습니다. 이와 함께 인간 배아줄기세포와 유도만능줄기세포(iPSC)를 활용한 신장 유사조직(신장 오르가노이드)의 구축 및 기능적 분화 기술 개발도 핵심 과제입니다.
마사히로 야마시타 교수의 연구실은 주로 희토류 원소를 포함한 금속 복합체의 합성 및 기능화를 중심으로, 고분자 중합 촉매, 단일 분자 자성체(SMM), 광학적 및 자기적 기능을 가진 포르피린형 유사체의 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 희토류 금속을 이용한 고분자 중합 촉매와 단일 분자 자성체의 표면 상호작용에 관한 연구를 통해 나노스케일 자기소재 및 스핀트로닉스 응용을 탐색하고 있습니다. 또한, 광학적 스위칭 기능을 가진 리간드를 활용한 자기 이완 및 스핀 코어스 전이 현상 연구도 진행 중입니다.
히토시 미야사카 교수의 연구실은 주로 다핵 과도금속 복합체를 기반으로 한 나노자기재료, 특히 단일사슬 자성체(Single-Chain Magnets, SCMs)와 단일분자자성체(Single-Molecule Magnets, SMMs)의 설계 및 기초 물성 연구를 중심으로 하고 있습니다. 특히 망간(III) 이온을 포함한 다핵 복합체를 이용해 자성 이성질성과 느린 자화 리프레시를 유도하는 구조적 제어 기법을 개발하며, 전자 이동과 자성 상호작용을 연계한 기능성 금속 유기 프레임워크(D/A-MOFs)의 설계도 진행 중입니다. 이들의 연구는 고도로 제어된 나노자기 재료의 설계 원리를 제시하고 있습니다.
Motohiko Kato 교수의 연구실은 소화기내 endoscopic submucosal dissection(ESD) 및 내시경적 절제술의 기술적 도전과제를 해결하고자 전문화된 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비암두절제술을 피할 수 있는 소화기 종양, 특히 비암성 소장 신생물(SNADET)과 도파일루스 내피성 종양에 대한 내시경적 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있으며, 복합내시경외과술(Laparoendoscopic surgery)을 통해 정밀한 절제와 합병증 관리의 가능성을 모색하고 있습니다.
Ja Hun Kwak 교수의 연구실은 주로 고체 촉매, 특히 백금, 루테니움, palladium, copper 등 전이금속이 산화물 상에 원자적으로 분산된 촉매 시스템의 구조-활동 상관관계를 연구합니다. 고해상도 전자현미경, NMR, FTIR, TPR 등 고도의 분광 및 분석 기법을 결합하여 촉매 활성 중심의 정밀한 구조 규명과 반응 메커니즘 규명에 중점을 두고 있습니다. 특히 CO2 환원, NOx 제거 등 환경 및 에너지 관련 반응에서의 원자적 수준의 촉매 설계 원리를 제시하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 전환 기술의 핵심인 수소 생산 및 태양광 분해 수소 기반의 청정 에너지 시스템을 구현하기 위해 나노구조 촉매 및 광전극 소재의 설계와 기초 메커니즘 규명을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 알칼리성 수소발생 반응에서의 고효율 촉매 개발, 수소 기포의 탈리드 메커니즘, 그리고 3차원 나노하이브리드 광전극의 광흡수 및 전하수송 최적화에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 혈관 형성 모델링을 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 공진화 시스템 개발을 통해 생체재료와의 융합 연구도 수행하고 있습니다.
마사키 야마다 교수의 연구실은 주로 양자장 이론과 우주론의 융합을 바탕으로 어두운 물질, 중력파, 그리고 초기 우주의 물리적 현상에 대한 이론적 연구를 수행합니다. 특히, 어두운 부채, 양성자-반입자 비대칭, 그리고 초전도체 기반의 스핀 전도 신호 등 다양한 물리적 메커니즘을 탐구하며, 실험적 검증이 가능한 이론 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 최근에는 NANOGrav의 저주파 중력파 신호와의 연관성, QCD 아키온의 위튼 효과, 그리고 순수 양밀스 이론에서 유래하는 우주 스트링과 매크로스코픽 색 플럭스 튜브의 물리적 특성 등에 대한 깊이 있는 분석을 진행하고 있습니다.
Jong-In Hong 교수의 연구실은 주로 생체 분자인 피로인산(PPi) 및 할로겐 이온과 같은 이온을 고감도로 탐지할 수 있는 광학 센서를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 나프탈렌, 다이피리다일메틸아민, 아질오페놀 등의 유기 수소화합물을 기반으로 한 형광 및 색채 변색 센서를 설계하여 생물학적 모니터링과 의료 진단에 응용하고 있습니다. 또한, 나노소재 기반의 생체 이미징 및 유기 전계발광 소자에서의 고효율 호스트 재료 개발 등 응용 분야로의 확장을 지속하고 있습니다.
Jin-Ha Yoon 교수의 연구실은 직장 환경이 노동자의 정신건강과 신체적 건강에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 직장 내 소음, 성별 차별, 환경 오염물질(예: 크리스탈린 실리카) 노출 등와 같은 직업적 위험 요인과 우울 증상, 자살 생각, 폐기능 저하 및 신장 손상 간의 인과관계를 규명하고자 합니다. 연구는 주로 한국의 노동자 집단을 대상으로 한 대규모 횡단 연구를 기반으로 하며, 정책적 시사점을 제시하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Changsik Song 교수의 연구실은 주로 고성능 폴리머 및 나노소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 리튬이온 이온 전지의 성능 향상을 위한 고분자 전해질, 생분해 가능 원료를 활용한 재활용 가능한 네트워크 폴리우레탄, 그리고 유기 전계성 소재의 발광 및 전도성 특성 제어에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 동적 공유 결합을 활용한 자가 회복 및 형상 기억 특성을 가진 고분자 시스템 개발도 활발히 진행 중입니다.
Kyung-Hoon Shin 교수의 연구실은 대기 중 황 화합물, 특히 해양에서 기인하는 디메틸설파이드(DMS)와 그 산화 생성물인 황산염 이온이 북극 대기질에서 aerosol 입자 형성에 미치는 영향을 중심으로 연구합니다. 특히 북극 지역의 계절적 변화에 따른 해양 생물학적 활동과 대기질 변화 간의 상호작용을 고해상도 관측 데이터를 바탕으로 분석합니다. 연구는 대기질, 기후 변화 및 환경 보존에 기여하는 기초 과학적 통찰을 제공합니다.