首尔大学、KAIST、延世大学等韩国QS前10名大学的研究室信息。
이 교수의 연구실은 메쉬형 및 다층 다공성 나노소재, 특히 MOF 유도 다공성 탄소 및 휘발성 활성 탄소를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 초미세구조 제어를 통해 에너지 저장(수퍼커파시터, 배터리), 환경 정화(탈염, 오염물 제거) 및 바이오 의료 응용 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하는 신소재를 개발하고 있습니다. 특히 ZIF-8 기반의 하이브리드 나노구조 및 다공성 코팅 기반의 복합 다공성 탄소 소재 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Suk Won 교수의 연구실은 나노구조 전기화학 장치, 특히 고온 및 저온에서 안정적이고 효율적인 연료전지 시스템의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 원자층증착(atomic layer deposition)을 활용한 나노스케일 전해질 및 전극 구조의 설계와 최적화를 통해 수명 연장과 전력 밀도 향상을 도모합니다. 또한 도전성 필름, 유연한 전극, 미세유체 구조 등 신소재 및 신공정을 접목한 유연성 있는 연료전지 및 미세구조 전기화학 장치의 성능 향상에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다.
홍성현 교수의 연구실은 첨단 페로일렉트릭 소재, 리튬이온 이차전지 음극재, 생체재료 및 고체 이온 도전체 등 다양한 기능성 세라믹스 및 나노소재를 개발하고 있습니다. 특히 템플릿 성장법을 활용한 이방성 전기적 성질을 가진 티탄산비スマ스 페로일렉트릭 세라믹스, 자연 모래에서 유도한 실리콘 나노시트, 그리고 마이크로아크 산화법을 통한 항균성 인산칼슘 코ating 등 응용 중심의 소재 설계에 중점을 두고 있습니다. 또한 고체 이온 도전체의 밀도 향상과 이온 전도도 향상을 위한 고압 압축 소결 기술(SPS) 응용 연구도 활발히 진행 중입니다.
Kyeongha Kwon 교수의 연구실은 생체 신호 모니터링과 개인화된 건강 관리에 기반한 소프트웨어 기반의 웨어러블 및 임플란터블 인터페이스 기술을 핵심으로 합니다. 피부 수분 측정, 요로 기능의 연속 모니터링, 전자기복사선 노출량 측정 등 다양한 생리적 파라미터를 정밀하고 비침습적으로 실시간으로 측정하는 기술 개발에 주력하고 있으며, 특히 저전력, 소형, 장기 사용이 가능한 임플란터블 및 웨어러블 디바이스의 통합 설계를 추구합니다. 이는 환자 중심의 개인화 의료와 지속 가능한 건강 관리 시스템 실현을 위한 핵심 기반 기술입니다.
이 교수의 연구실은 철강 공정에서 핵심적인 역할을 하는 슬래그 및 모드 플럭스의 점도와 구조적 특성 간의 상관관계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 X선 회절, 적외선 분광법, 라만 분광법, NMR 등을 활용해 다성분 산화물 슬래그의 상전이, 고분자화도, 비정질 구조 등에 대한 기초 메커니즘을 규명하고 있으며, 특히 CaO-SiO₂ 기반 슬래그의 점도 제어를 위한 화학 조절 전략을 개발하고 있습니다. 이는 철강 제련의 효율성 향상과 고부가가치 철강 제품 생산에 기여합니다.
Hui Joon Park 교수의 연구실은 유기 및 페로브스카이트 태양전지의 고효율화와 안정성 향상을 핵심 목표로 삼고 있습니다. 특히, 전하 수송 특성 향상을 위한 새로운 수용체 및 홀 수송 재료 설계, 나노광학적 구조를 통한 색 필터와 태양전지의 융합, 대량 공정에 적합한 롤 툴 롤 프로세스 개발 등 응용 가능성이 높은 기술적 접근을 선도하고 있습니다. 또한, 저온 공정과 유연성까지 고려한 p-i-n 구조의 페로브스카이트 태양전지 개발을 통해 차세대 에너지 소자 실현에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 벼리스균(Magnaporthe oryzae)을 중심으로 한 식물병원균의 병원성 기작과 기생 생태를 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 감염 과정에서 핵심적인 역할을 하는 병원성 유전자, 효과체(효소), 전사인자 및 소분자 분비단백질(Small Secreted Proteins)의 기능을 유전자 기반으로 규명하고 있으며, 식물 면역 회피 메커니즘과 병원균-식물 상호작용을 분자 수준에서 해명하고자 합니다. 병원성 조절 유전자, 효과체 기능, 발현 조절 네트워크 분석 등이 주요 연구 주제입니다.
Rezzy Eko Caraka 교수의 연구실은 환경 공학, 기후 예측 및 공간 통계 분석을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 기후 변화와 패닉 기간 동안 대기 오염 물질의 변화를 분석하고, 기상 예측을 위한 인공지능 기반 모델(예: LSTM) 개발에도 주력하고 있습니다. 특히, R 소프트웨어를 활용한 공간·시공간 통계 분석 기법의 적용과 실용적 응용 사례 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한, 사회적 취약성 평가 및 재난 관리 분야의 정책적 의사결정 지원 연구도 진행 중입니다.
Yong-Jin Yoon 교수의 연구실은 생물의학적 응용을 위한 마이크로플루이디크 장치와 3D 프린팅 기반 생체재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 폴리카프로락톤(PCL) 및 탄소나노튜브 복합재를 활용한 조직공학용 스캐폴드의 설계와 물리적·생물학적 특성 분석을 통해 첨단 의료 기기 및 재생의료 기술의 실현 가능성을 탐구하고 있습니다. 또한, 생체 모델링과 환경 공학 분야에서도 미세먼지의 수분 흡착 거동 분석을 통한 대기질 측정 기술 향상에도 기여하고 있습니다.
소희권 교수의 연구실은 에피제네틱스와 염색체 구조 조절을 중심으로, 히스톤 수리화, HP1 단백질의 기능, 그리고 KDM4 히스톤 디메틸라제 등 전사 조절 관련 단백질의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 비암호화 RNA, 히스톤 채퍼론, 전사 조절 복합체와의 상호작용을 통해 이질적 유전자 발현 조절 메커니즘을 탐구하고 있으며, 암 및 신경계 질환과 연관된 단백질의 기능과 약물 타겟 가능성도 함께 연구하고 있습니다. 이들의 연구는 염색체의 기능적 구조와 유전자 발현 조절의 상호작용을 이해하는 데 기여하고 있습니다.
Seok Hoon Jeong 교수의 연구실은 항생제 내성 미생물, 특히 다제내성 편창균과 메탈로-베타 락타마제를 생산하는 병원성 박테리아의 유전자 기반 내성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 카바페넴 내성 편창균, ESBL 및 OXA-형 베타 락타마제 유전자 등 항생제 내성 유전자들이 수평 유전자 전달을 통해 급속히 확산되는 메커니즘을 분석하고 있으며, MALDI-TOF MS 기반의 신속한 항생제 내성 진단 기술 개발도 함께 추진하고 있습니다. 이는 임상 현장에서의 빠른 진단과 내성 병원균의 전파 차단에 기여할 수 있습니다.
와ן 키 벼 교수의 연구실은 콜로이드성 반도체 나노결정(쿼티움닷)을 중심으로 광전기 소자 응용을 위한 핵심 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 고효율 LED 및 태양전지 등에 응용 가능한 광학적·전기적 특성이 뛰어난 나노결정의 합성, 표면 제어, 구조적 최적화에 중점을 두고 있으며, 전자-정공 재결합 메커니즘과 비방사성 재결합을 줄이기 위한 표면 결함 제어 기법 개발도 핵심 과제입니다. 다양한 코어/쉘, 합금 인터페이스, 조성 경계를 가진 나노결정을 설계하여 발광 효율과 안정성을 동시에 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 심혈관 질환의 발생 메커니즘과 예방 전략을 탐구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 심방세동(AF)의 유전적 소인, 부정맥 유발 메커니즘, 그리고 실생활 임상 데이터 기반의 관찰 연구를 통해 심혈관 질환의 조기 진단 및 예후 예측에 기여하고자 합니다. 최근에는 스마트워치 등 웨어러블 기기와 딥러닝 기반 분석 기술을 접목해 부정맥 조기 선별의 정확도를 높이는 데도 주력하고 있습니다.
김정훈 교수의 연구실은 로봇 공학과 생체의공학의 융합을 핵심으로 하며, 특히 하체 보조 장치, 하이브리드 프로스테시스, 그리고 인간의 운동 동역학을 기반으로 한 스마트 보조 장치 개발에 주력하고 있습니다. 인체 내부에 임플란트되는 안테나의 전자기적 특성 분석 및 생체 적합성 설계에 이르기까지 생체환경을 고려한 전자기 및 생체신호 통합 기술도 함께 연구하고 있습니다. 특히, 반동 제어, 의도 인식, 다중 센서 융합 기반의 스마트 제어 알고리즘 개발이 핵심 연구 방향입니다.
이 교수의 연구실은 주로 전자 및 에너지 소자에 응용 가능한 첨단 페로이크 및 유기-무기 하이브리드 페로브스카이트, 저온 공구세라믹스(LTCC), 할라이드 페로브스카이트 등 신소재의 합성, 구조 제어 및 물성 최적화를 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 태양전지, 에너지 수확 장치, 유연한 전자소자 등 응용을 고려한 기계적 내구성 향상 및 전기적·유전적 성능 향상을 위한 나노구조 제어 기술에 중점을 두고 있습니다. 다양한 공정 조건과 화학 조성을 제어하여 새로운 상의 형성과 성능 향상을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노의학 분야에서 다기능 나노입자를 개발하여 암 조기 진단과 정밀 치료를 실현하고자 합니다. 특히 종양을 특이적으로 향하는 나노입자를 활용한 다중 영상 진단 및 치료 통합 시스템을 핵심 연구 주제로 삼고 있으며, 개인화된 의료에 기여할 수 있는 혁신적 나노의료 기술을 연구하고 있습니다. 나노소재의 기능적 설계와 생체 내 동역학 제어가 핵심 기술적 과제입니다.
Gi-Ra Yi 교수의 연구실은 나노입자 및 콜로이드의 설계, 자가조립 메커니즘, 그리고 기능성 나노소재의 합성에 중점을 두고 있습니다. 특히 이석형 입자, 패치형 콜로이드, 비대칭 형상의 입자를 이용한 정밀한 자가조립을 통해 새로운 구조적 기능을 가진 소재를 창출하는 데 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 유화 제형을 이용한 대량 합성 및 롤 투 롤 공정을 통한 유연한 전도성 필름 제작 등 응용 기술 개발에도 기여하고 있습니다.
오현철 교수의 연구실은 수소 이소토프 분리 및 고체 흡착제 기반의 고효율 가스 분리 기술을 핵심으로 하며, 특히 수소와 중수소의 분리에 있어 에너지 효율성이 뛰어난 나노다공성 흡착제를 개발하고 있습니다. 활성탄, 금속 유기 프레임워크(MOF), 천연 생체재료를 활용한 고표면적 다공성 소재의 합성과 응용을 통해 수소 저장, 이산화탄소 포집, 에너지 저장 등 다양한 에너지·환경 응용 분야에 기여하고 있습니다. 특히, 양자 체류 효과와 기계적 유연성을 활용한 동적 분리 메커니즘 연구로 기존의 냉각 증류 및 황화물 공정을 대체할 수 있는 혁신적 기술을 모색하고 있습니다.
수연 조 교수의 연구실은 전이금속 디 chalcogenide(TMDs)를 중심으로, 2차원 물질에서의 상 전이, 다공성 구조 제어, 그리고 에너지 변환 반응(특히 수소발생반응, HER)의 기초 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 상 공학, 비극성 면의 결함 제어, 이종상 경계에서의 나노스케일 촉매 작용 등 나노재료의 전기화학적 성능을 극대화하는 원리적 접근을 선도하고 있습니다. 연구는 실험적 물성 측정과 표면 분석 기법을 융합하여, 나노소재 기반의 고효율 에너지 디바이스 개발에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신체활동과 운동이 만성질환 예방 및 암 환자의 삶의 질 향상에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 운동의 질적·정량적 요소가 인지질환, 암 생존율, 정서적 건강에 미치는 영향을 메타분석과 설문지 개발을 통해 규명하고 있으며, AI 기반 운동 측정 기술의 응용 가능성도 탐색하고 있습니다. 연구는 임상적 실천과 정책 제안을 연결하는 데 초점을 맞추고 있습니다.