首尔大学、KAIST、延世大学等韩国QS前10名大学的研究室信息。
한 흐크수 교수의 연구실은 전기화학적 에너지 변환 및 저장 소재, 특히 수소 생산을 위한 고효율 전기촉매와 고상태 다이에렉트릭 재료의 개발에 중점을 두고 있습니다. 바륨티타나이트와 같은 페로브스카이트 계 다이에렉트릭 재료에서 나타나는 거대 유전율 현상과 그 기전을 밝히는 데 기여하였으며, 해수 전기분해에 적합한 내식성 높은 전기촉매의 설계 및 기계적·전기적 특성 최적화에도 연구를 확장하고 있습니다. 특히, 재생 가능 에너지원 기반 수소 생산을 위한 효율적이고 내구성 있는 전기화학 장치의 핵심 소재 개발을 목표로 하고 있습니다.
Xiangzhou Yuan 교수의 연구실은 폐기물 유-derived 생체탄소 및 엔지니어드 바이오차를 활용한 탄소 포집, 환경 오염 제거, 폐플라스틱의 자원화를 핵심으로 하는 지속 가능한 자원 순환 기술을 연구합니다. 특히, 머신러닝 기반의 활성 학습 전략을 도입해 바이오차의 합성 조건을 최적화하고, 미세다공구조와 표면 기능기를 제어하여 CO₂ 흡착 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 생체탄소 기반 촉매를 활용한 폐플라스틱의 연료 전환 기술 개발도 진행 중입니다.
김제형 교수의 연구실은 통신 파장 대역에서 높은 효율과 안정성을 갖춘 단일 광자 소스를 핵심으로, 고집적 양자 광학 소자 기반의 스케일러블 양자정보 시스템을 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 반도체 양자점과 실리콘 광학 회로의 하이브리드 통합, 나노광학 구조를 활용한 광자 간 양자 상호작용 구현, 그리고 2차원 물질을 이용한 스트레인 조절을 통한 광자 소스 정밀 제어 기술을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 이는 향후 양자 네트워크와 양자컴퓨터의 핵심 기반 기술로 발전할 잠재력을 지닙니다.
정민백 교수 연구실은 에너지 수확 및 자가공급 소자 기반의 나노에너지 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 태양광, 수분, 압력 등 다양한 환경에서 작동하는 트라이보일렉트릭 나노발전기(TENG)와 피에조전기 소자 개발에 초점을 맞추고 있으며, 나노소재의 설계 및 공정 기술을 통해 고성능·저비용 에너지 변환 장치를 구현하고자 합니다. 특히, 메조다공성 구조, 나노와이어, 이온 젤 나노섬유 등 다양한 나노구조를 활용한 기술 혁신을 추구하고 있습니다.
김경미 교수의 연구실은 위장관 종양, 특히 위암과 소장암의 분자생물학적 기전과 진단 생물학적 마커를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 희귀 병변인 세릴레이티드 아데노마/폴립, 위장계 스토마타이드 티움(GIST), 그리고 면역관문 억제제 반응 예측 지표인 종양 돌연변이 부담(TMB)에 대한 분석을 통해 한국인 환자에 특화된 병태생리학적 특성과 임상적 적용 가능성을 탐구하고 있습니다. 또한 헬리코박터 파일로리 감염과 관련된 위염 및 그로 인한 고립성 granulomatous gastritis의 임상적 특성에 대해서도 깊이 있는 분석을 수행하고 있습니다.
Cheol-Young Park 교수의 연구실은 대사질환과 신경퇴행성질환 간의 연관성, 특히 인슐린 저항성과 대사질환 지표가 뇌질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 간지방간의 분자 기전을 규명하고 Sirt6-AMPK 경로를 통한 새로운 치료 타겟을 제시하며 간질환 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다. 또한 성장호르몬 분비 종양의 치료 반응 메커니즘을 이해하기 위해 신경전달물질 수용체 유전자 발현과 호르몬 반응성 간의 관계를 분석하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노기계시스템, 나노소재의 합성 및 특성 제어, 그리고 전자현미경을 활용한 나노구조 분석을 핵심으로 하는 고성능 나노소재 연구를 수행하고 있습니다. 특히 금속 나노복합재, 그래핀 기반 초박막 지지막, 그리고 이국적인 구조를 가진 합금의 기계적 거동과 반응 메커니즘에 대한 심층적 연구를 진행하고 있습니다. 전기화학적 이산화탄소 변환 촉매 개발과 같은 에너지 및 환경 응용 분야에도 기여하고 있습니다.
Hye Sun Gwak 교수의 연구실은 주로 청소년기 건강과 약물 대사 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 정신건강과 수면 장애, 스마트폰 중독 등 청소년의 정서적 안정과 학업 능력에 영향을 미치는 요인들을 분석하며, 동시에 약물의 약리학적 반응과 유전적 소인 간의 관계를 규명하는 데에도 주력하고 있습니다. 특히 스타틴 약물의 약물 대사와 관련된 유전자 다형성에 대한 메타분석을 통해 개인 맞춤형 의약품 개발에 기여하고자 합니다.
김경덕 교수의 연구실은 내연기관의 배기가스 배출 메커니즘과 연소 효율 향상을 핵심으로 하며, 특히 스퍼지(crevice)가 스파ark-ignited(SI) 엔진의 수소화합물(HC) 배출에 미치는 영향을 심층적으로 연구하고 있습니다. 또한 고성능 디젤 엔진의 분할 주입 연소 메커니즘과 두드러진 폭발 연소(knocking) 현상의 사이클별 분석을 통해 연소 안정성과 효율성을 동시에 향상시키는 기반 기술을 개발하고 있습니다. 전기화학적 임피던스 분석 및 전극 반응 거시적 분리 기법을 활용한 PEM 연료전지 성능 분석도 연구 영역에 포함되어 있습니다.
김경규 교수의 연구실은 병원성 박테리아의 병원성 메커니즘과 숙주 면역 회피 기전을 해부하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 편도균(Pseudomonas aeruginosa)의 병원성 인자 및 이중성 시스템이 조절하는 병원성 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 또한, 유전자 발현 조절과 단백질 안정성 조절을 중심으로 세포 신호전달 경로(예: Wnt/β-카다민, RANK/RANKL)와 관련된 디유비티네이트 효소, eIF-5A 등 핵심 단백질의 기능을 구조적·기능적 관점에서 규명하고 있습니다. 식물의 방어 반응과 관련된 PR-5 단백질의 기능 및 기질 특이성 연구를 통해 병원균 저항성 메커니즘을 다각도로 탐구하고 있습니다. 이와 더불어 생체유기 나노복합재료를 활용한 다기능 촉매 시스템 개발도 연구의 한 축을 이루고 있습니다.
Ji Won Suk 교수의 연구실은 그래핀을 포함한 2차원 물질의 전기적, 기계적 특성과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 대기 중에서 안정적으로 제작된 대면적 단일층 그래핀의 고성능 전사 기술과 잔류 폴리머가 전기적 성능에 미치는 영향에 대한 정밀 분석이 핵심입니다. 또한 그래핀 기반의 유연하고 투명한 청각 장치 및 나노스케일 기계적 특성 평가 기법 개발을 통해 신소재의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
김진경 교수의 연구실은 경량 합금의 강화 메커니즘과 첨단 소재의 나노구조 제어를 핵심으로 삼고 있습니다. 마그네슘 합금에서의 LPSO 구조 형성 메커니즘과 TWIP 스틸의 고강도화를 위한 다공성 강화 및 고용강화 기법을 연구하며, 생체활성 분자의 안정성과 기능화를 위한 실리콘 유도 화합물 설계도 함께 진행하고 있습니다. 이는 자동차 및 항공 분야의 경량화 및 내구성 향상에 기여하는 응용 기반 연구입니다.
홍석준 교수 연구실은 유연하고 신축성 있는 투명 전도체 및 에너지 장치에 초점을 맞춘 미래형 웨어러블 전자소자 기술을 연구하고 있습니다. 주로 은 나노와이어 기반의 투명 전기 히터, 금속 그리드 및 초박공성 전도체를 활용한 스마트 터치패널, 그리고 전도성 고분자와 나노와이어를 조합한 스트레처블 슈퍼커파시터 등 다양한 응용을 개발하고 있습니다. 특히 레이저 리소그래피 기반의 정밀 패터닝 기술을 통해 기계적 신축성과 전기적 안정성을 동시에 확보한 스트레처블 전자소자를 구현하고 있습니다. 이는 의료용 웨어러블 기기, 인공伪装, 스마트 센서 등에 응용 가능성이 큽니다.
이 교수의 연구실은 생체세포, 특히 적혈구의 물리적 특성과 생화학적 변화를 비침습적 광학 기법을 통해 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 간섭계를 활용한 단면 위상 영상, 반도체 레이저 기반의 고정밀 위상 측정 기술을 통해 세포의 굴절률, 막 진동, 구조적 변화를 나노스케일에서 실시간으로 관측합니다. 이를 바탕으로 말라리아 등 질병 상태에서의 세포 기계적 특성 변화를 이해하고, 생리적 상태 모니터링 및 질병 조기 진단 기반 기술을 개발하고 있습니다.
김성훈 교수 연구실은 대장암을 비롯한 다양한 암세포에서 항암 작용을 보이는 천연물질(케임페롤, 올리브산, 스테롤 유도체 등)의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 세포 사멸 유도, 세포주기 정지, 산화 스트레스 및 ER 스트레스 경로를 통한 약물 민감도 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 나노입자 기반 약물 전달 시스템의 암 치료 응용 가능성도 탐색하고 있습니다.
Seung-Baik Kang 교수의 연구실은 관절염 치료 및 골수생물학적 복구를 중심으로 한 첨단 정형외과 연구를 수행하고 있습니다. 특히 퇴행성 관절염의 병태생리 기전을 타겟으로 한 질환수정치료제(DMOAD) 개발과 함께, 인공관절 대체재로 활용 가능한 다공성 티타늄니켈(shape memory alloy)의 생체적합성 및 뼈 치유 반응에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 또한 길이 보정 수술 및 부상 후 관절 안정화 수술 전략에 대한 임상적 연구를 병행하여 어린이 환자 대상의 기능적 회복을 목표로 하고 있습니다.
김경헌 교수의 연구실은 생물학적 분해 효소와 해양 생물에서 유래한 생체활성 물질을 중심으로 한 친환경 자원 회수 및 기능성 소재 개발을 연구하고 있습니다. 특히 식물 세포벽 분해 단백질인 엑스파신 유사 단백질과 PET 플라스틱의 효율적 분해를 위한 생분해 촉매 기반의 일괄 공정 개발에 주력하고 있으며, 해조류에서 추출한 당류 유도체가 피부 건강에 미치는 기능성 효과에도 초점을 맞추고 있습니다. 이는 순환형 경제와 기능성 화장료 소재 개발을 위한 기초 연구로 이어집니다.
유승호 교수의 연구실은 고체 이온 도전체, 특히 리튬 이ออน을 위한 고체 전해질의 설계와 기초 물성 이해에 중점을 두고 있습니다. LLZO와 같은 산화물 기반 고체 전해질의 미세구조적 결함(결합계면 등)이 전도도 및 안정성에 미치는 영향을 원자 스케일에서 규명하며, 기계적 성질과 이온 이동 거동 간의 상관관계를 이론적·수치적 방법으로 분석하고 있습니다. 또한, 새로운 고성능 전해질 소재(예: 티오안티몬산화물 아르지로디트)의 합성 및 이온 전도성 향상 메커니즘을 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 5G 및 초고속 통신 기반의 지능형 사물인터넷(IoT) 환경에서의 실시간 서비스 구현과 신뢰성 있는 인간-기계 상호작용을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 초저지연·고신뢰 통신(URLLC), 음성 감정 인식, 간섭 정렬 기술, 그리고 IoT 환경에서의 보안 및 신뢰 관리 기반의 스마트 시스템 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 통신 기술의 기반 설계에서부터 실생활 응용까지의 전주기적 접근을 통해 차세대 지능형 네트워크의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
Jaekyun Kim 교수의 연구실은 산화물 반도체 기반의 고성능 전자소자 및 에너지 저장 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 InGaN 기반 LED에서 V-피트 구조가 비방사 재결합을 억제하고 전기적 특성을 향상시키는 메커니즘을 규명하며, 이와 연계해 이온 전도성 고분자 전해질을 활용한 유연하고 안정적인 전고체 에너지 장치의 개발에도 주력하고 있습니다. 연구는 나노구조 제어, 전자적 특성 분석, 그리고 고성능 소재 설계를 융합하여 실용화 가능한 차세대 전자 및 에너지 소자 기술을 목표로 합니다.