首尔大学、KAIST、延世大学等韩国QS前10名大学的研究室信息。
남자민 교수의 연구실은 나노입자 기반의 초민감 센서 기술과 플라스모닉 나노소재의 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 DNA 바코드 기반 바이오센서, 플라스모닉 나노구조물의 나노갭을 이용한 초강력 라만 신호 증폭, 그리고 비희토류 금속 기반 플라스모닉 나노소재 개발을 통해 의료 진단, 약물 전달 및 치료 응용에 이르는 다각적 응용을 탐색하고 있습니다. 연구는 나노정밀 합성, 단일입자 수준의 신뢰성 있는 측정, 그리고 생물의학적 응용으로 이어지는 통합적 접근을 특징으로 합니다.
Tae Kyu Kim 교수의 연구실은 태양광을 활용한 청정 에너지 변환 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 광촉매를 통한 수소 생산과 이산화탄소 환원 반응을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 나노구조 촉매재료, 특히 희토류 산화물, 이황화모리브덴, 메탈-니트로젠 복합체 등 다양한 촉매 시스템을 설계하여 고효율 에너지 변환을 실현하고자 합니다. 또한, 원자 단위의 촉매 활성 사이트를 정밀하게 제어함으로써 반응 메커니즘을 규명하고, 실용화 가능한 고성능 촉매를 개발하고 있습니다.
Bong Jae Lee 교수의 연구실은 열복사 제어 및 에너지 변환을 위한 나노구조 소재와 구조를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 적외선 영역에서의 일관된 열복사(코herent thermal emission)를 실현하기 위해 표면 플라즈몬 및 진동수극성파울리톤을 유도하는 금속-절연체-금속 구조, 일차원 광결정, 나노입자 혼합액체 등 다양한 나노구조를 설계하고 있습니다. 이는 태양열 수집, 고효율 열광전소자, 에너지 효율 향상 기술 등 응용 분야로 이어지며, 파장 선택성 흡수 및 방향성 복사 제어에 중점을 두고 있습니다.
Min Sang Kwon 교수의 연구실은 주로 유기 광물질, 특히 금속을 포함하지 않는 유기 인광체와 인산염 발광의 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 강력한 분자 간 상호작용(할로젠 결합, 수소 결합)을 설계하여 실온에서 높은 효율의 인광을 구현하고, 수분 등 외부 자극에 의해 발광 성질을 제어하는 스마트 광학 센서를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 광촉매를 활용한 고도로 제어 가능한 고분자 합성 및 스마트 재료의 설계에도 기여하고 있습니다.
Changhwan Choi 교수의 연구실은 생체 모방 전자소자와 뉴로모픽 하이퍼커스터를 구현하기 위한 혁신적인 메모리 소자 기반 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 이온 이동 메커니즘을 활용한 저전력, 다중 상태의 저항성 메모리(RRAM) 소자와 생분해성 및 생체친화성 소재를 활용한 녹색 전자소자 개발에 초점을 맞추고 있으며, HfO₂, MXene, 그래핀 양자점, 셀룰로오스 나노크리스탈 등 다양한 나노소재를 응용하고 있습니다. 특히 생체 유사 신경 기반의 인공 시냅스 기능을 실현하기 위한 물리적 메커니즘과 소재 설계 원리를 깊이 있게 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 미세한 생체 소재인 엑소좀과 혈소판 혼합 혈장(_PRP_)을 활용한 피부 재생 및 미용 치료 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 보툴리눔 토크신의 정밀한 근육 주입을 위한 해부학적 기반 연구를 통해 안전하고 효과적인 얼굴 윤곽 조절 기법을 개발하고 있습니다. 또한, 필러 치료와 관련된 합병증 예방 및 진단 biomarker 개발에도 기여하고 있습니다.
Min Jae Ko 교수의 연구실은 태양전지 및 에너지 변환 소재 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고효율·고안정성 페로브스카이트 태양전지의 개발, 특히 수분에 대한 내구성을 향상시키기 위한 다성분 캐티온 도핑과 유연성·복원성 소재의 통합 응용입니다. 또한, 전자 이동을 극대화하는 고성능 홀 수송층 재료와 MXene 기반 복합 나노소재를 활용한 에너지 저장 소재의 설계에도 주력하고 있습니다. 분자 동역학 시뮬레이션과 같은 이론적 접근을 통해 고분자 및 나노소재의 구조-성능 상관관계를 깊이 있게 분석하고 있습니다.
다혜 후 교수의 연구실은 나노소재 기반의 에너지 저장 장치 및 광전기 소자에 초점을 맞추고 있습니다. 그래핀 유도체, 도핑된 탄소 소재, 페로브스카이트 양자점, 그리고 이온 전도성 고체 등 다양한 나노구조 재료를 설계하여 초고용량 슈퍼커퍼시터와 효율적인 LED 소자 구현에 기여하고 있습니다. 특히, 전기화학적 성능을 극대화하기 위한 표면 결함 제어 및 다성분 도핑 전략이 핵심 연구 전략입니다.
유명한 생물재료 및 나노소재 기반의 생체적합성 장치 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 간세포 기반의 생체모사 시스템, 유연하고 투명한 전도성 전극, 나노셀룰로오스 기반 친환경 전자소자, 그리고 광열 효과를 활용한 세포 수확 기술 등에 집중하고 있습니다. 생체적합성과 기계적 유연성을 동시에 확보한 나노소재 플랫폼을 개발하여 의료 및 환경 분야의 지속 가능한 기술 솔루션을 모색하고 있습니다.
Dukhyun Choi 교수의 연구실은 유연하고 투명한 에너지 수확 장치, 특히 태너블 전기나노발전기(TENG)와 피에조 전기 나노발전기(NG)를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 주로 수류와의 접촉에서 발생하는 전기적 현상인 고체-액체 트라이보전기 효과를 활용한 자가공급형 센서 및 에너지 수확 기술을 개발하며, 나노재료의 표면 구조 제어와 재료 설계를 통해 고성능 및 내구성을 확보하고자 합니다. 특히 유연성, 투명성, 대면적 제작이 가능한 나노소재 기반 장치의 실용화를 목표로 하고 있습니다.
Gao-Feng Han 교수의 연구실은 전기화학적 에너지 변환 및 저장 기술을 핵심으로 하며, 고효율 및 저비용 촉매 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 과산화수소 생성, 수소 생산, 산소 반응 촉매 등에서의 나노구조 촉매(단일 원자, 이중 금속, 탄소 기반 촉매 등)의 설계 및 기전 규명을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 다양한 전기화학 반응에서의 촉매 활성도 향상과 내구성 개선을 위한 원자 수준의 구조 제어 기술을 응용하고 있습니다.
김철호 교수의 연구실은 주로 혈관 질환과 암의 발병 기전을 규명하기 위해 세포 신호 전달 경로, 염증 반응, 대사 재프로그래밍, 그리고 단백질 기반의 약리 작용 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 혈관 평활근세포에서의 MMP-9 발현 조절, 암세포의 워버그 대사, 코로나19 바이러스의 감염 메커니즘, 그리고 천연물질이 세포 기능에 미치는 영향을 다루며, 질병의 전기적 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 분자생물학적 기법과 세포배양 모델을 기반으로 체계적으로 수행되고 있습니다.
Sukhoon Pyo 교수의 연구실은 초고강도 concrete 및 고성능 콘크리트의 환경친화적 개선을 핵심으로 하며, 철강 및 시멘트 산업의 부산물인 슬래그를 재활용한 친환경 콘크리트 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 시멘트 대체재로써의 보조 세라믹 물질(SCM), 철산슬래그, 석류석 분말 등의 활용을 통해 콘크리트의 강도와 내구성을 유지하면서도 이산화탄소 배출을 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 신소재의 류동성 및 공극 구조 분석을 통한 구조적 성능 최적화 기술도 함께 연구하고 있습니다.
Ji-Hyun Jang 교수의 연구실은 에너지 저장 및 수자원 기술 분야에서 혁신적인 나노소재를 개발하고 있습니다. 주로 아연 이on 배터리의 수명과 안정성을 향상시키기 위한 고분자 기반 코ating 기술과, 태양 에너지를 활용한 고효율 탈염 기술에 초점을 맞추고 있으며, 3D 구조를 가진 그래핀 및 산화물 기반 나노소재를 활용한 유연한 에너지 장치 개발도 진행 중입니다. 특히, 나노구조의 기계적·전기적 특성과 표면 기반의 기계적 메모리 효과 등 기초 물리화학적 메커니즘을 이해하고 응용하는 데도 기여하고 있습니다.
Zhiqun Lin 교수의 연구실은 나노소재 기반의 에너지 및 환경 응용 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 광촉매, 전기화학 촉매, 수소 생산 및 스마트 웨어러블 소자에 응용 가능한 복합 나노구조재료의 합성과 기능 최적화를 핵심 연구 주제로 삼고 있습니다. 전기화학적 수분해 반응에서의 표면 구조 재구성 메커니즘 규명과 실시간 측정 기술을 접목한 촉매 설계도 중요한 연구 방향입니다. 특히 산화아연, 산화티타늄, 구리산화물 등 다양한 반도체와 금속 나노입자를 조합한 헤테로구조 소재 개발에 뛰어난 성과를 내고 있습니다.
Thabet Abdeljawad 교수의 연구실은 분수계수 미분·적분학을 중심으로, 비정상적 특성을 가진 특수 함수(Mittag-Leffler 함수)를 활용한 새로운 분수미분 연산자와 그 이산화 모델의 수학적 기반을 다룹니다. 특히, 이산 분수미분 방정식의 해석적 성질, 통합 공식, 초기값 문제 및 고유값 문제에 대한 분석을 포함하며, 응용 분야로는 열전달, 유체역학, 비선형 적분-미분 방정식의 고정점 해법 등이 포함됩니다. 연구는 이론적 수학적 기반과 실제 공학 문제 해결의 융합을 목표로 합니다.
Gou Young Koh 교수의 연구실은 혈관과 림프관의 기능적 이질성과 발달 기원에 초점을 맞추며, 특히 내피세포의 기능적 특성과 분화 조절 메커니즘을 규명하고자 합니다. 혈관과 림프관이 조직 미세환경을 조절하는 방식이 발달, 면역 반응, 암 전이 및 신경퇴행성 질환 등 다양한 생리적·병리적 과정에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히 YAP/TAZ와 같은 전사 조절 인자와 Hippo 신호전달 경로의 역할을 중심으로 혈관 형성과 기능적 성숙의 분자 기전을 탐구하고 있습니다.
우은규 교수의 연구실은 나노소재를 기반으로 한 고성능 에너지 저장 및 변환 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 리튬이온 및 나트륨이온 이차전지의 고효율 양극 재료, 나노입자 구조 제어를 통한 전기화학적 성능 향상, 그리고 수소 분해 반응을 위한 내구성 있는 전기촉매 개발이 핵심 연구 방향입니다. 메탈 유기 프레임워크(MOF) 유도 나노소재나 상전이 경계 공학을 활용한 전기화학적 물질 설계가 두드러집니다.
이 교수의 연구실은 나노스케일 분자 접합 및 유기/불화물 기반 전기소재를 중심으로, 열전소자, 태양전지, 이온 전도성 재료 등 에너지 변환 및 저장 기술의 핵심 소재와 장치의 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 분자 수준에서의 전자 이동 메커니즘, 표면 기반 분자 조절, 고성능 저온 공정 소재 설계에 중점을 두고 있으며, 나노구조 접합에서의 전기적 성질과 물리적 특성 간의 상관관계를 규명하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 실험적 기법과 새로운 분석 방법론의 융합을 통해 고해상도 및 정량적 분석을 실현하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노입자, 특히 금 나노입자와 DNA를 융합한 정밀한 나노소재 설계 및 응용을 핵심으로 합니다. 유리산 이온을 고감도로 탐지할 수 있는 색채 센서, 나노입자의 형태를 고속으로 정량 분석하는 유전 알고리즘 기반 이미지 분석 기술, 그리고 DNA를 이용한 나노입자 간 정밀 거리 제어 기법을 개발하고 있습니다. 특히, 나노입자 기반의 생체센서, 핵산 기반 나노구조물, 코어-쉘 나노소재의 정밀 합성 등 응용 분야로의 확장도 활발히 진행 중입니다.