RnDCircle Logo
Aerosol and Colloid Laboratory
숙명여자대학교 본교(제1캠퍼스) 기계시스템학부 정영수 교수
에어로졸
나노코팅
태양전지
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원

Aerosol and Colloid Laboratory

숙명여자대학교 본교(제1캠퍼스) 기계시스템학부 정영수 교수

Aerosol & Colloid Lab은 공기 중 입자 및 콜로이드의 거동과 그 응용을 연구하고 있습니다. 특히 테라헤르츠 기반 고민감 센싱 시스템을 이용하여 미세먼지와 바이오 에어로졸의 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 규명하고, 이들의 환경적 및 건강적 영향을 분석하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 연구는 대기 중 감염병의 전파 메커니즘 이해와 방지 기술 개발로 이어지며, 더 나아가 스마트 환경 센서와 신재생 에너지 기술로까지 확장되고 있습니다. 또한, 나노기술과 응용과학의 융합을 통해 차세대 에너지, 환경, 그리고 소재 혁신을 이끄는 연구기관입니다. 본 연구실은 나노입자, 에어로졸, 그리고 콜로이드의 물리적·화학적 특성을 기반으로 고효율 에너지 솔루션, 친환경 기술, 기능성 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 하이드로겔 기반 에너지 소재, 전기장 나노입자 코팅 기술, 나노버블 생성 및 응용 기술을 중심으로 독창적인 연구 성과를 창출하고 있으며, 이를 통해 건물일체형 태양전지(BIPV), 정수 및 폐수 처리 시스템, 스마트 센서와 같은 다양한 산업 분야에서 실질적인 기술적 혁신을 실현하고 있습니다. Aerosol & Colloid Lab은 학문적 연구뿐 아니라 산업체와의 긴밀한 협업을 통해 실용적이고 상업화 가능한 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 특히 글로벌 시장을 겨냥한 기술 개발과 국제 특허 출원 등을 통해 연구의 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다. 연구실은 최신 연구 장비와 다학제적 접근법을 기반으로, 지속 가능한 미래를 위한 최적의 기술을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 정영수 교수는 MIT에서 박사학위를 취득하고, 포닥 연구원과 삼성전자 연구원으로 활동하며 학문적, 산업적 경험을 쌓았습니다. 현재는 숙명여자대학교에서 저희 연구실을 이끌며, 다수의 국제 학술 논문 및 특허를 통해 연구 성과를 발표하고 있습니다. 대표 연구로는 바이오 에어로졸의 이동성과 전염성 예측 모델 개발, 나노 기술 기반 항균 표면 설계, 그리고 차세대 염료감응 태양전지 기술 개발 등이 있으며, 이는 환경과 에너지 문제 해결에 기여하고 있습니다. 우리 연구실은 학생들이 학문적 깊이와 실용적 응용력을 동시에 키울 수 있는 환경을 제공합니다. 국내외 학술상 및 특허 수상 경험을 통해 연구의 가치를 입증하고 있으며, 환경, 에너지, 건강 분야에서 지속 가능한 미래를 위한 혁신적 기술을 개발하고 있습니다. 앞으로도 저희는 공학적 접근과 융합 연구를 통해 사회적 도전에 대응하는 연구실로서의 역할을 다하겠습니다.

에어로졸나노코팅태양전지하이드로겔콜로이드
대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
미세먼지-바이오에어로졸 기반 병원체 생존 및 염증 유발 메커니즘 연구 thumbnail
미세먼지-바이오에어로졸 기반 병원체 생존 및 염증 유발 메커니즘 연구
Mechanisms of Pathogen Survival and Inflammation Mediated by Particulate Matter and Bioaerosols
연구 분야 상세보기
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
3
논문 전체보기
1
Review
|
·
인용수 39
·
2024
Contribution of Particulates to Airborne Disease Transmission and Severity: A Review
Hyunji Myung, Young Soo Joung
IF 11.3 (2024)
Environmental Science & Technology
코로나바이러스감염증-2019(COVID-19)의 출현은 공기 중 전파 병원체의 확산에 대한 큰 관심을 촉발하였다. 공기매개 감염성 질환은 바이러스, 세균, 진균 감염으로 분류된다. 환경적 요인은 이들의 전파와 치명성을 높일 수 있다. 대기오염은 전 세계적으로 질병과 조기 사망의 주요 환경 원인으로 보고되어 왔다. 특히, 다양한 구성요소와 크기의 대기 중 미세입자는 유해한 오염물질이다. 대기 중 입자에 관한 두 가지 주요 건강 영향은 다음과 같다: (1) 미세입자 물질(particulate matter, PM)이 호흡기계를 침투하여 심장 및 호흡기 질환과 같은 건강에 악영향을 미친다는 점; 및 (2) 입자의 생물에어로졸(bioaerosols)이 공기 중 병원체의 확산을 위한 매개체로 작용한다는 점이다. 미세입자는 흡입을 통한 감염 취약성 증가와 공기 중 병원체와의 상호작용을 통한 질병 확산을 통해 감염성 질환의 발생에 기여한다. 여기에서는 공기 중 미세입자가 감염성 질환에 미치는 상승적(시너지) 효과에 초점을 맞춘다. 본 연구는 생물에어로졸의 개념과 특성을 생성부터 지구에서의 변환 및 순환에 이르기까지 개관한다. 미생물이 생물에어로졸로서 다른 미세입자와 공존한다는 점을 고려하여, 공기 중 PM과 관련된 호흡기 감염을 다룬 연구들을 조사한다. 또한 대기 중 전염성 병원체의 생존에 대한 PM의 영향에 영향을 줄 수 있는 네 가지 요인(기상학적, 생물학적, 물리적, 화학적 요인)을 논의한다. 본 개관은 감염성 에어로졸의 전파를 지지하는 데 있어 미세입자의 중요한 역할을 강조하며, 이 분야에서의 추가 연구 필요성을 부각한다.
https://doi.org/10.1021/acs.est.3c08835
Indoor bioaerosol
Particulates
Airborne transmission
Air pollution
Infectious disease (medical specialty)
Environmental health
Environmental science
Pollutant
Air pollutants
Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
2
Article
|
·
인용수 7
·
2023
Sodium alginate based artificial biofilms polymerized by electrophoretic deposition for microbial hydrogen generation
Dogyeong Kim, Young Soo Joung
IF 7.7 (2023)
International Journal of Biological Macromolecules
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125887
Biohydrogen
Biofilm
Hydrogen production
Chemical engineering
Electrophoretic deposition
Materials science
Chemistry
Bacteria
Hydrogen
Nanotechnology
3
Article
|
·
인용수 7
·
2022
The effect of PhIP precursors on the generation of particulate matter in cooking oil fumes at high cooking temperatures and the inflammation response in human lung cells
Soonjong Roh, Youngri Ryu, Young Soo Joung
IF 13.6 (2022)
Journal of Hazardous Materials
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129792
Chemistry
Carcinogen
Particulates
Cooking oil
Inflammation
Inflammatory response
Ethylene
Environmental chemistry
Biochemistry
Food science
최신 정부 과제
5
과제 전체보기
1
2024년 4월-2029년 4월
|243,207,000
테라헤르츠 고민감 센싱 시스템을 활용한 미세먼지-병원체 바이오 에어로졸의 공기 중 감염성 질병 전파 메커니즘 규명
본 연구에서는 현대사회의 가장 심각한 보건 문제인 공기 중 질병 전파의 원인인 바이오 에어로졸에서 병원체의 감염성에 대한 미세먼지가 끼치는 영향을 새롭게 규명하여 감염성 질병의 공기 중 전파에 대한 근본적인 원인과 대응책을 제시하고자 함
에어로졸
병원체
감염성
미세먼지
바이오센싱
2
협동|
2021년 4월-2023년 12월
|300,000,000
나노코팅 기반 고효율 냉방 및 CO2 복합공급기술 개발 및 실증
1차년도: 나노표면처리 개량기술 및 냉방·탄산 복합공급 요소기술 개발 [고내구성/저비용 나노코팅 개량 기술개발/ 냉수·탄산 복합공급 시스템 요소기술 개발] ① 초소수성 기반 복합 냉방·제습 효율성 검증 ② 초저온 운전 가능 Anti-icing 기반 기능성 (고성능 냉방, 제습, 항균) 표면 개량 기술 개발 ③ 개량 표면 단위 냉방, 제습, 항균 성능 평가 ④ 냉수, CO2 2차측 분배조 시스템 및 제어기술 개발 2차년도: 운전조건 최적화 및 복합공급 시스템 최적제어 시스템 구축 [운전조건에 따른 표면처리 최적화/ 냉수탄산 복합공급 시스템 최적제어 기술 개발] ① 시스템 운전 조건에 따른 적용 기능성 표면의 냉방, 제습 효율 예측 모델 개발 ② 목표 냉방, 제습 효율과 제한 요건을 고려한 최적의 표면 특성 규정 및 최적화 ③ 시스템의 운전 조건에 따른 최적 표면 특성 검증 및 시스템 운전 방법 개발 ④ 냉수, CO2 복합이송시스템 제어특성 시험 및 고도화 ⑤ 분산형 축냉조 연계 최적제어시스템 설계, 성능평가 3차년도: 실증기반 성능 고도화 개발 및 제어 최적화 [현장실증 기반 최적화 및 고도화 ] ① 실 재배 환경에서의 냉방 및 제습 효율, 항균성 성능 평가 및 실증 ② 스마트 온실 복합환경 제어기술에 적용하여 성능 평가 및 실증 ③ 사업화를 위한 고내구성, 저비용 표면개량 기술 개발 ④ 냉열·CO2 복합공급 열네트워크 실증 및 고도화 ⑤ 분산형 축냉조시스템 열설계/시뮬레이션 기반 최적설계
에너지
기후변화
냉방
스마트팜
수경재배
3
주관|
2020년 6월-2021년 2월
|62,375,000
내구성과심미성 구현을 위한 BIPV용 플랙시블 반투명 태양전지 상용화 기술 개발
본 과제는 건물 외장재로 활용되는 BIPV(Building Integrated Photovoltaics)에 적용 가능한 유연하고 반투명한 태양전지 상용화 기술을 개발하는 연구임. 이는 태양전지가 전기를 생산하면서도 건물의 디자인과 조화를 이루고, 외부 환경 변화에도 강한 내구성을 갖도록 하는 데 중점을 둠. 연구 목표는 내구성과 심미성을 갖춘 BIPV용 플랙시블 셀 단위 원천 기술을 개발하고, 이를 기반으로 모듈 및 시스템 단위의 상용화 혁신 기술을 탐색하는 것임. 핵심 연구 내용은 전기영동증착법(EPD)을 이용한 DSSC 전극 나노 물질 코팅 최적화 및 하이드로겔 전해질 막 생성과 특성 제어를 통한 투명도와 발전 효율성 향상임. 또한, 대면적 모듈 접합 및 고신뢰성 패키징 기술, R2R 생산방식 Pilot Plant 구축 최적화 기술, 염료 흡착공정 최적화 기술을 통한 양산화 시설 개발 방안 등을 탐색하는 것임. 기대 효과는 전기영동법 및 하이드로겔 등 신기술 적용으로 대면적, 고효율, 고신뢰성 제품 개발을 통한 시장 창출 및 선점 효과임. 특히, 실리콘 태양전지의 한계를 보완하는 염료감응형 태양전지의 상용화 기술과 내구성 및 효율성을 높이는 혁신 기술 확보가 가능할 것으로 전망됨.
건물일체형태양광
내구성
심미성
반투명
유연
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
등록2022개인 맞춤형 화장품추천장치 및 방법1020220148429
등록2022전기영동법을 이용한 기능성 하이드로겔 LED 마스크 및 이의 하이드로겔 마스크팩1020220097730
등록2022개인 맞춤형 건강관리시스템 및 방법1020220041987
전체 특허

개인 맞춤형 화장품추천장치 및 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220148429

전기영동법을 이용한 기능성 하이드로겔 LED 마스크 및 이의 하이드로겔 마스크팩

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220097730

개인 맞춤형 건강관리시스템 및 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220041987
연구실 하이라이트
연구실의 정보를 AI가 요약해서 키워드 중심으로 정리해두었어요
세계최초
세계 최초, 테라헤르츠 기반 에어로졸 감염 예측
AI 요약 확인하기
지속가능기술
제로에너지 빌딩을 위한 투명·유연 하이드로겔 태양전지
AI 요약 확인하기
기술파급력
EPD 나노코팅: 항균부터 첨단 의료 소재까지
AI 요약 확인하기
기업협력
나노기술 융합 스마트팜: 생산성 극대화 공기조화 시스템
AI 요약 확인하기
독창적기술
나노버블 혁신: 산업 현장 악취 문제 해결사
AI 요약 확인하기
연구자역량
MIT 박사 연구진, 기초연구부터 상용화까지 원스톱 R&D
AI 요약 확인하기
맞춤형 인사이트 리포트
연구실의 전체 데이터를 활용한 맞춤형 인사이트 리포트
연구 트렌드부터 공동 연구 방향성 기획까지
연구실과 같이 할 수 있는게 무엇인지,
지금 바로 확인해보세요
무료 리포트 확인하기