Research Directions and Interests
Fundamental understanding of gas–solid interactions governing adsorption, catalysis, and reactive removal processes of air pollutants.
Design principles for energy-efficient, light-free air purification technologies applicable to realistic indoor and outdoor environments.
Investigation of structure–property–performance relationships in porous and composite functional materials.
Development of scalable material and system platforms bridging laboratory-scale studies and practical air purification applications.
Emerging interests in material-based strategies for CO2 capture, utilization, and carbon management.
Integration of sensing, evaluation, and purification platforms to ensure reliable and reproducible assessment of environmental technologies.
기체–고체 상호작용을 기반으로 한 흡착, 촉매 및 반응성 공기오염물 제거 메커니즘에 대한 기초적 이해.
실내·외 실제 환경에 적용 가능한 에너지 효율적 무광 공기정화 기술의 설계 원리 탐구.
다공성 및 복합 기능성 소재의 구조–물성–성능 상관관계 분석.
실험실 수준 연구를 실제 공기정화 응용으로 확장하기 위한 소재 및 시스템 플랫폼 개발 전략.
CO2 포집, 활용 및 탄소 관리를 위한 소재 기반 접근법에 대한 확장 연구 관심.
환경 기술의 신뢰성 및 재현성 확보를 위한 탐지·평가·정화 플랫폼의 통합.