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Hyun Jin Park 교수의 연구실은 주로 약물 및 생물활성 성분의 안정성과 생체이용률을 향상시키기 위한 나노 및 마이크로 캡슐화 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 콜로이드계 시스템인 나노에멀션, 리포좀, 코팅된 마이크로스피어 등을 활용해 영양소나 약물의 방출 메커니즘을 제어하고, 식품 및 의약품 분야에 적용 가능한 고안정성 캡슐화 시스템을 개발하고 있습니다. 다양한 캡슐화 기법(스프레이 드라이닝, 고압 혼화, 공침법 등)을 응용하여 기능성 물질의 손실을 최소화하고, 약리적 활성과 안정성을 동시에 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Sunghyup Sean Hyun 교수의 연구실은 서비스 산업 전반의 브랜드 전략과 소비자 행동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 체인 레스토랑, 관광 산업, 제조업의 지속가능성 등 다양한 분야에서 브랜드 자산, 관계 질, 고객 충성도, 지속 가능성 등의 핵심 요소를 분석하고 있습니다. 연구는 이론적 틀과 실증 데이터를 기반으로 하여 기업의 전략적 의사결정에 기여하는 실용적 인사이트를 제공합니다.
이 교수의 연구실은 생물학적 촉매와 대사 공학을 기반으로 한 지속 가능한 화학공정 및 바이오에너지 기술 개발에 집중하고 있습니다. 라이그닌을 활용한 천연 자외선 차단제 개발, 효소 기반 바이오디젤 생산 기술, 메탄오트로프의 대사공학을 통한 메탄 유연화 및 메탄올 전환 기술 등 친환경 및 자원 효율적인 공정 기반의 첨단 생물공학 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 생물촉매의 효율성 향상과 나노소재 통합, 비타민 및 의약 중간체 합성에 응용 가능한 고순도 화합물 생산 기술 개발이 핵심 연구 방향입니다.
Kyong Yop Rhee 교수의 연구실은 고분자 나노복합재료의 기계적 거동과 상호작용 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 나노입자의 크기, 분포, 응집 상태 및 인터페이스 상호작용이 복합재의 기계적 성질에 미치는 영향을 수학적 모델링과 실험을 융합하여 분석합니다. 그래핀, 탄소나노튜브, 실란 기능화된 나노소재를 활용한 생체적합성 및 기계적 강도 향상에 초점을 맞추고 있으며, 나노복합재의 유한요소 해석 및 두 단계의 마이크로메커니컬 모델링 기반 예측 기법을 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 인공지능 기반 예측 유지보수, 바이오센서 및 생체모니터링, 그리고 첨단 제조공정의 품질 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 진동 기반 장비 상태 모니터링과 머신러닝 기반 심장질환 진단, 환자별 맞춤형 음성 신호 분석을 통한 암 조기 진단 기술 개발에 주력하고 있으며, Additive Manufacturing(적층 제조)의 기계적 특성 향상에도 기여하고 있습니다. 연구는 실생활 응용에 초점을 맞춘 데이터 기반 기술 혁신을 추구합니다.
이 교수의 연구실은 리튬이온 및 리튬 메탈 이차전지의 핵심 소재와 인터페이스 문제를 해결하기 위한 나노소재 및 전기화학적 시스템 개발에 집중하고 있습니다. 특히 고용량 양전지 소재, 나노와이어 기반 전극, 리튬 도메인 성장 억제를 위한 표면 구조 제어, 그리고 고체전해질과의 인터페이스 거동에 대한 실시간 압력 측정 기법을 통해 전지의 안정성과 성능 향상을 연구하고 있습니다. 다양한 나노구조 재료의 합성 및 특성 분석을 통해 실용적이고 경제적인 에너지 저장 소재의 개발을 추구하고 있습니다.
쿠사다 교수 연구실은 나노구조 금속 및 합금 나노입자를 중심으로, 기존에 불미성간 상이 존재하는 금속 간의 고체용액 합금을 나노스케일에서 성공적으로 합성하는 데에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 고체상도가 불가능한 조합(예: Ru-Pd, Ag-Rh, Ir-Cu)에서도 나노크기 효과를 활용해 고순도의 고체용액 나노입자를 제조하고, 그 구조-성능 상관관계를 정밀하게 규명합니다. 이는 촉매 및 수소 저장 소재 등 응용 분야에서 높은 성능을 발휘하는 새로운 나노소재 개발에 기여하고 있습니다.
Jonathan L. Sessler 교수의 연구실은 주로 초분자화학과 고분자 화학을 기반으로, 전도성 고분자, 포르피린 유도체, 그리고 이들의 상호작용 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 확장된 포르피린(Expanded Porphyrins)과 사프린(Sapphyrin)을 활용한 이온 인식, 광열 치료제 개발, 그리고 슈프라모레큘러 폴리머 네트워크(Supramolecular Polymer Networks)의 설계 및 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 생물학적 모델을 모방한 정밀한 분자 설계와 함께, 의료 및 환경 분야에서의 응용 가능성을 탐색하는 데 있습니다.
이 교수의 연구실은 신뢰성 기반 설계 최적화(RBDO) 및 내재성 설계 최적화 분야에서 핵심 기여를 하고 있으며, 특히 비확실성(알리토리어, 에피스테믹)을 고려한 설계 최적화 기법 개발에 집중하고 있습니다. 성능 측도 접근법(PMA)을 기반으로 한 고도화된 수치 해법(예: 히브리드 평균값 방법, PMA+)을 통해 계산 효율성과 수치 안정성을 동시에 확보한 연구를 수행하고 있습니다. 또한 예측 유지보수(PHM) 기반의 적응형 신뢰성 설계 및 복원성 기반 시스템 설계(RDSD) 프레임워크를 도입하여 복잡한 공학 시스템의 수명주기 비용(LCC) 절감과 신뢰성 향상을 동시에 달성하고자 합니다.
Byung-Kwan Cho 교수의 연구실은 대장균을 비롯한 박테리아의 전사 조절 네트워크를 고해상도 유전자 분석 기법을 통해 체계적으로 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 Lrp, Fis, PurR와 같은 전사인자와 핵산연결단백질의 유전자 분포 및 기능을 막대한 침습적 유전자 배열 데이터와 결합하여 분석함으로써, 미생물의 대사 조절 메커니즘을 시스템 생물학적 관점에서 해명하고자 합니다. 또한, 항생제 생산 박테리아인 스트렙토미세스의 유전체 분석과 효소의 기질 특이성 설계를 통해 새로운 약물 후보 물질 탐색에도 기여하고 있습니다.
Toshihiko Takemura 교수의 연구실은 대기 중 에어로졸의 기후 영향을 정량적으로 분석하기 위해 고해상도 대기일반순환모델과 에어로졸 이동·변환 모델을 융합한 기후모델링을 핵심으로 합니다. 주요 연구는 지구온난화와 관련된 에어로졸의 직접 및 간접 효과, 특히 토양먼지, 황산염, 유기물 및 black carbon 등의 에어로졸이 기상 패턴과 복사강제력에 미치는 영향을 다룹니다. 역사적 시기(예: 빙하기)와 현재 기후 조건을 비교하여 에어로졸의 기후 역할을 규명하고, 기후 정책 수립에 기여할 수 있는 과학적 근거를 제공합니다.
이 교수의 연구실은 나노인터페이스 과학과 분자공학을 기반으로 하여, 고성능 에너지 소자 및 스마트 촉매 시스템의 설계를 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히, 자가조립 단층막(SAMs), 액체 금속 나노입자, 그리고 상호작용 기반의 알로스테릭 촉매 시스템을 활용한 나노소재의 표면 및 계면 제어 기술에 집중하고 있으며, 이는 태양전지, 전기화학적 에너지 변환 장치, 그리고 정밀화학 반응 제어에 응용됩니다. 또한 분자 수준의 전하 이동 메커니즘과 분자 정류 현상에 대한 기초 연구를 통해 나노전자 소자에 응용 가능한 분자 전자소자 기반 기술도 개발하고 있습니다.
Dongwhi Choi 교수의 연구실은 기계적 에너지를 효율적으로 전기로 변환하는 신소재 기반의 트라이보전기 나노발전기(TENG) 기술을 핵심으로 하며, 특히 액체-고체 접촉 전기화학 현상과 드롭렛 기반 전력 수확 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 물질과 표면 구조를 활용한 고성능 TENG의 설계, 4D 프린팅을 통한 유연하고 생분해 가능한 구조의 통합, 그리고 초수성/초불착 나노구조를 활용한 에너지 수확 최적화 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 액체의 전기적 성질을 정량적으로 기술하는 '액체 트라이보시리즈'의 수립은 이 분야의 기초 이론을 확립하는 데 기여하고 있습니다.
Johnny C. Ho 교수의 연구실은 청정 에너지 전환을 위한 핵심 기술인 수소 생산과 전기화학 에너지 변환 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 수분해를 통한 수소 생산을 위한 고성능 촉매 재료, 특히 계층적 나노구조를 가진 전기촉매 및 광전극 재료의 설계와 합성에 박차를 가하고 있습니다. 이들의 연구는 산소 발화 반응(OER)과 수소 발화 반응(HER)의 촉매 성능 향상에 초점을 맞추며, 이рид륨 산화물과 백금 같은 귀금속을 대체할 수 있는 저비용·고성능 재료 개발에도 기여하고 있습니다. 또한, 반도체 장치의 전자적 특성을 최적화하기 위한 인터페이스 엔지니어링 기술에도 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
Zhong Lin Wang 교수의 연구실은 나노스케일에서 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 신소재 및 신기반 기술을 핵심으로 한다. 주로 아연산화물(ZnO) 나노구조체를 이용한 피에조전기 및 트라이보전기 나노발전기 기반의 에너지 수확 기술을 개발하며, 나노와이어, 나노벨트, 나노스프링 등 다양한 형태의 나노소재를 제어적으로 합성한다. 이는 에너지 수확, 센서, 바이오의학 응용 등에 응용 가능한 혁신적인 기술을 창출한다.
홍승관 교수의 연구실은 막정수처리 기술, 특히 막증발(막정련)에서의 물질 흐름과 오염 메커니즘을 원자력현미경을 활용해 정밀하게 분석합니다. 유기 오염물질과 막 표면 간의 상호작용을 표면 에너지 성분과 연계해 규명하며, 오염 저항성 향상을 위한 표면 설계 원리를 제시합니다. 이는 지속 가능한 수자원 회수 기술 개발에 기여하는 핵심 연구입니다.
Jin-Hong Park 교수의 연구실은 2차원 물질 기반의 고성능 전자 및 광전자 소자 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 모재니즘, MoS₂, WSe₂, ReS₂ 등의 투명한 2차원 반도체와 MXene, 페로브스카이트 등 다양한 나노소재를 활용해 고이동도 트랜지스터, 초민감 광검출기, 뉴로모픽 소자를 설계하고 있습니다. 특히 표면 처리, 자가정렬 단일층 도핑, 하이브리드 구조 설계 등을 통해 소자의 성능과 안정성을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 이는 미래의 저전력·고속·다기능 통합 소자 기술의 기반을 마련하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
Shu Yin 교수의 연구실은 광촉매 및 나노소재 개발을 핵심으로 하며, 특히 질소 도핑된 트이티아( TiO₂)를 활용한 자외선 및 가시광선 반응성 광촉매 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고에너지 볼 밀링, 수열합성, 수용액-알코올 공정 등을 활용한 다각적 합성 전략을 통해 색상 변화와 촉매 성능을 제어하는 데 성공했으며, NOx 제거 등 대기 오염 제어에 응용 가능한 고성능 소재를 개발하고 있습니다. 또한, NIR 차단 능력을 갖춘 나노 구조물인 CsxWO₃의 합성과 환경 노출에 따른 암 발생 위험 분석 등 다양한 응용 분야로 연구 영역을 확장하고 있습니다.
Yong-Hoon Kim 교수의 연구실은 유기 및 산화물 박막 트랜지스터, 신소재 기반 생체모방 신호 처리 센서, 그리고 고성능 광전기 소자를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 솔루션 프린팅 기반의 투명 산화물 반도체(예: IGZO, ZTO)와 유기 반도체(예: TIPS 펜타센)의 물성 제어 및 소자 응용에 중점을 두고 있으며, 나노스케일의 구조-성능 관계를 규명하고 있습니다. 또한, 스마트 섬유 기반의 유연한 스트레인 센서와 다기능 광전자 소자 개발을 통해 미래형 웨어러블 및 인공 시냅스 기반 장치의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
Sang Joon Lee 교수의 연구실은 생체 모방 기반의 나노유체역학과 에너지·수자원 기술을 융합한 연구를 주도하고 있습니다. 미세유체에서 입자의 이동 메커니즘을 해석하고, 유착성 유체의 유동 제어를 통한 입자 집중 기술, 해양 차압 감소를 위한 지속 가능한 라이브러이트 인퓨즈드 표면 개발 등 응용 중심의 혁신 기술을 연구합니다. 또한, 물 수확, 해수 담수화, 자가진단 가능한 마alaria 진단 기술, 태양 에너지 변환을 위한 유체전기 에너지 수확 기술 등 지속 가능한 기술 솔루션을 제안하고 있습니다.