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고분자계면공학 연구실 (Polymer Interfacial Engineering Laboratory)
전남대학교 본교(제1캠퍼스) 고분자융합소재공학부
고영운 교수
고분자 나노입자
기능성 고분자
고분자 필름
기본 정보
연구 분야
프로젝트
논문
구성원

고분자계면공학 연구실 (Polymer Interfacial Engineering Laboratory)

전남대학교 본교(제1캠퍼스) 고분자융합소재공학부 고영운 교수

고분자계면공학 연구실은 고분자 나노복합체, 항균 고분자 브러시, 단백질 나노입자 분야에서 활발한 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고분자 나노복합체 연구에서는 고굴절율 나노복합체의 설계 및 나노입자 형태 효과를 기반으로 한 굴절율 조정 기술을 개발하였으며, 이는 2021년에 발표된 논문에서 그 성과를 확인할 수 있습니다. 항균 고분자 브러시 연구는 2022년에 발표된 논문에서 반대 방향으로 진행되는 항균 및 항오염 고분자 브러시의 그라디언트 효과를 다루고 있으며, 이는 실제 적용 가능성이 높은 기술로 평가받고 있습니다. 단백질 나노입자 연구는 단백질의 기능과 공학적 설계 접근법을 결합한 혁신적인 연구로, 2022년에 발표된 논문에서 그 성과를 확인할 수 있습니다. 이러한 연구들은 고분자계면공학 연구실의 높은 연구 역량과 성과를 보여주며, 다양한 산업 분야와의 협업 가능성을 제시합니다.

고분자 나노입자기능성 고분자고분자 필름고분자 섬유약물전달시스템
대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
단백질 나노입자와 기능성 나노소재 응용 thumbnail
단백질 나노입자와 기능성 나노소재 응용
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

12총합

5개년 연도별 피인용 수

224총합
주요 논문
3
논문 전체보기
1
article
|
인용수 2
·
2025
Fe-aminoclay functionalized activated carbon for adsorptive removal of phosphate and methyl orange from aqueous solutions
Akandwanaho Phillimon, Nann Aye Mya Mya Phu, Eunsol Wi, Nayan Ranjan Singha, Wonoh Lee, Yeongun Ko, Mincheol Chang
IF 9
Separation and Purification Technology
https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.134946
Activated carbon
Aqueous solution
Phosphate
Methyl orange
Chemistry
Adsorption
Orange (colour)
Nuclear chemistry
Inorganic chemistry
Organic chemistry
2
article
|
인용수 10
·
2024
Efficient recovery of Cr(VI), Au(III), and Pd(II) using physically crosslinked aminoclay/polyvinyl alcohol composite microgels generated by microfluidics
Eunsol Wi, Seongmoon Go, Nann Aye Mya Mya Phu, Keun Seong Kim, Haney Lee, Yeongun Ko, Hyeonseok Yoon, Nayan Ranjan Singha, Mincheol Chang
IF 9
Separation and Purification Technology
https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.127308
Polyvinyl alcohol
Adsorption
Aqueous solution
Vinyl alcohol
Composite number
Chemical engineering
Materials science
Emulsion
Pulmonary surfactant
Nanoparticle
3
review
|
gold
·
인용수 111
·
2022
Protein Nanoparticles: Uniting the Power of Proteins with Engineering Design Approaches
Nahal Habibi, Ava Mauser, Yeongun Ko, Joerg Lahann
IF 14.1
Advanced Science
Protein nanoparticles, PNPs, have played a long-standing role in food and industrial applications. More recently, their potential in nanomedicine has been more widely pursued. This review summarizes recent trends related to the preparation, application, and chemical construction of nanoparticles that use proteins as major building blocks. A particular focus has been given to emerging trends related to applications in nanomedicine, an area of research where PNPs are poised for major breakthroughs as drug delivery carriers, particle-based therapeutics or for non-viral gene therapy.
https://doi.org/10.1002/advs.202104012
Nanomedicine
Nanotechnology
Nanoparticle
Drug delivery
Materials science
정부 과제
4
과제 전체보기
1
2025년 2월-2028년 2월
|116,274,000
탄소섬유 계면층의 입자 퍼콜레이션 구조 설계를 통한 전자터널링과 포논 전도 특성 동시 향상 연구
본 과제는 1D 장섬유 표면에 전자 산란 및 포논 산란을 최소화할 수 있도록 2D 형태 입자의 고분산화를 구현하고 계면층 입자 고분산 퍼콜레이션 구조 유도를 통하여 전자터널링 효과와 포논 전도가 동시에 향상된 고방열/고전기전도 탄소섬유복합소재 제작 및 계면 제어에 대한 이론적 연구를 최종 목표로 함본 과제의 주요 기술은 '전기전도 퍼콜레이션에 의한 완전/...
탄소섬유 계면층
계면 저항
유변학적 퍼콜레이션
전기전도 퍼콜레이션
섬유복합소재
2
주관|
2023년 6월-2025년 12월
|790,750,000
고품위 활성탄 적용 전동지게차용 48V급 PbC 하이브리드 전지 실증
본 과제는 개질 고도화된 전극용 활성탄과 Pb 나노입자 함침 기술로, 기존과 구조·규격은 동일한 48V급 납축전지 대체 PbC 하이브리드 전지를 전동지게차용으로 제조·실증하는 연구임. 연구 목표는 납축전지보다 고출력·장수명 성능을 갖는 48V급 PbC 하이브리드 전지 제조 기술 실증임. 핵심 연구 내용은 저등급 활성탄의 고품위화(HER onset potential 180mV 이하, 비표면적 1200 m2/g 이상, 에지비율 1% 이하, 금속불순물 50 ppm 이하)와 PbC nano-composite 음극 활물질 제조(전도도 15 S/cm 이상) 및 2V셀 24개 직렬 48V 시스템 제작(400Ah/5HR, 350 사이클)임. 기대효과는 선진사 대비 원가 최대 100,000원 절감 및 핵심 소재 국산화로 가격/성능 경쟁력 확립 가능함.
활성탄
전지
이차전지
캐패시터
전동전기차
3
주관|
2020년 8월-2027년 8월
|147,004,000
첨단화학소재교육연구단
본 교육연구단은 교육·연구 패러다임 변화를 빠르게 수용해 창의적 실용 공학인재 양성 및 전략 첨단소재 분야 교수 연구력 세계화로 전남대학교 위상 제고, 지역 혁신을 주도하는 “Change Maker” 역할 정립을 목표로 함. 연구목표는 화학융합소재기반 인력양성 및 에너지 응용 첨단소재 개발을 위한 교육·연구 체계 구축임. 소재 융복합으로 에너지의 고효율 생산·저장 및 시스템 효율 극대화 추진하며 단위요소기술 확보→요소기술 융합 에너지 저장 소재 개발→고효율 융복합소재 고도화 3단계 수행, 해외 공동연구 및 기술 교류 진행함. 기대효과는 부품-모듈-완제품 개발 연결고리 기반의 학문 패러다임 창출, 지역 산학연 플랫폼 강화와 거점대학 역할 재정립, 신산업 전문인력 공급 및 지역 산업 생태계 구축, 글로벌 보호무역 하 기술 선제확보로 경쟁력 향상임.
융합소재
에너지 신사업
전문인력양성
산학연관 네트워크
지역 거점 플랫폼
국제화
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