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울산과학기술원 화학과 권태혁 교수는 지속 가능한 에너지 솔루션 및 첨단 기능성 소재 개발 분야를 선도하고 있습니다. 특히, 고효율 염료감응 태양전지 및 페로브스카이트 태양전지 효율을 극대화하는 신규 유기 염료 및 전극 제조 기술을 연구하여, 에너지 변환 및 저장 효율을 혁신적으로 개선하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 광역동 치료 분야에서는 세포 내 활성산소종 생성을 최적화하는 이리듐 복합체 기반 광감각제를 개발하여 암 치료 효능을 향상시키는 연구를 활발히 수행하고 있습니다. 더 나아가, 이산화탄소 및 질소 환원용 촉매, 단일 및 다중 이종원자 도핑 탄소나노물질, 고분자 필름, 생체 적합성 하이드로겔 등 다양한 첨단 소재 개발을 통해 산업 및 의료 분야에 폭넓게 적용 가능한 원천 기술을 제공하고 있습니다. 권태혁 교수의 연구는 미래 사회의 지속 가능한 발전과 인류 복지 증진에 크게 기여하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 권태혁 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | kwon90@unist.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 화학과 |
| 사무실 번호 | 0522172947 |
| 연구실 | Energy Recognition Lab. |
| 연구실 홈페이지 | https://www.kwon90.com/ |
| 홈페이지 | https://chemistry.unist.ac.kr/kwon-tae-hyuk/ |
| 소속 | 울산과학기술원 |
| 회사명 | UNIST |
| 재직기간 | 재직 중 |
| 담당업무 | Professor, Department of Chemistry, UNIST (2022~) Associate Professor, Department of Chemistry, UNIST (2018~2022) Assistant Professor, Department of Chemistry, UNIST (2012~2018) |
| 회사명 | University of Melbourne |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | Research Fellow, University of Melbourne, Australia (2008~2012) |
| 연구 1 | 지속 가능한 고효율 에너지 변환 및 저장 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 기후 변화에 대응하고 지속 가능한 미래 사회를 구현하기 위한 고효율 에너지 변환 및 저장 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 차세대 태양전지 분야에서 염료감응 태양전지(DSSC)와 페로브스카이트 태양전지의 효율을 극대화하는 혁신적인 신규 유기 염료 및 전극 제조 기술을 연구합니다. 이러한 연구는 빛 에너지를 전기 에너지로 전환하는 효율을 높이고, 장기 안정성을 확보하는 데 기여합니다. 또한, 개발된 광전환 소재를 기반으로 슈퍼커패시터 및 배터리와 같은 에너지 저장 시스템을 구축하여, 생산된 에너지를 효과적으로 저장하고 활용하는 방안을 모색합니다. 유기 광감각제를 포함한 다양한 기능성 소재 설계를 통해 광 충전지 시스템과 같은 복합 에너지 시스템의 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 연구는 단순한 에너지 효율 증대를 넘어, 태양광 발전의 경제성과 보급률을 높여 신재생에너지 시대를 앞당기는 핵심 동력이 될 것입니다. 산업적으로는 고성능 에너지 소자 개발을 통해 관련 산업 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 에너지 솔루션 제공에 이바지할 수 있습니다. |
| 연구 2 | 광역동 치료 기반 차세대 생체 응용 소재 |
| 내용 | 본 연구실은 암을 비롯한 만성 질환 극복을 목표로 광역동 치료(Photodynamic Therapy, PDT) 분야에서 혁신적인 생체 응용 소재를 개발하고 있습니다. 특히, 세포 내 활성산소종(ROS) 생성을 최적화하는 이리듐(Ir) 복합체 기반 광감각제를 설계하고 이를 통해 암세포를 효과적으로 사멸시키는 연구를 활발히 수행하고 있습니다. 저산소 종양 미세환경에서도 물 분해를 통해 활성산소종 생성 효율을 높이는 기술은 난치성 암 치료의 가능성을 열고 있습니다. 또한, 암 및 알츠하이머와 같은 퇴행성 신경 질환의 조기 진단 및 치료를 위한 세포 소기관 프로브 및 바이오센서 개발을 병행하며, 질병 메커니즘 규명과 정밀 진단 기술 발전에 기여합니다. 생체 적합성이 우수한 하이드로겔과 같은 첨단 소재를 활용하여 약물 전달 효율을 높이고 치료 부작용을 최소화하는 연구도 진행 중입니다. 이러한 연구 성과는 기존 항암 치료의 한계를 극복하고 환자에게 더욱 안전하고 효과적인 비침습적 치료법을 제공할 것입니다. 바이오메디컬 분야의 첨단 소재 기술을 선도하며, 인류 복지 증진에 실질적으로 기여하는 것을 목표로 합니다. |
| 연구 3 | 친환경 촉매 및 첨단 기능성 탄소 나노소재 |
| 내용 | 본 연구실은 기후 변화 대응 및 지속 가능한 화학 공정 구현을 위해 친환경 촉매 및 첨단 기능성 탄소 나노소재 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 대기 중 이산화탄소(CO2) 및 질소(N2)를 고부가가치 물질로 전환하는 촉매 기술 연구를 선도하고 있습니다. 이를 위해 단일 및 다중 이종원자 도핑 탄소나노물질과 그래피틱 불완전 루이스 산-염기 쌍(gFLP) 촉매와 같은 혁신적인 물질을 설계하고 합성하여, 높은 효율과 선택성을 가진 촉매 반응 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 초음파 스프레이 화학이라는 독창적인 합성 방법을 활용하여 다원소 도핑 탄소 기반 재료 및 공액 미세다공성 고분자를 개발하고 있으며, 이를 에너지 저장 및 촉매 반응에 효과적으로 적용하는 연구를 수행합니다. 이 기술은 복잡한 다기능성 소재를 정밀하게 제어하고 대량 생산 가능성을 열어줍니다. 이러한 연구는 이산화탄소 포집 및 활용(CCU), 암모니아 생산 등 환경 문제를 해결하고 친환경 에너지 전환 기술 발전에 기여할 것입니다. 산업적으로는 새로운 촉매 및 에너지 저장 기술을 제공하여 지속 가능한 산업 생태계 구축에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. |
| 학력 사항 | Ph.D. Chemistry, SNU B.S. Chemistry, University of Suwon |
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