분자의 구조와 동역학은 생체 시스템과 기능성 소재의 성능, 안정성 및 응용 가능성을 좌우하는 핵심 요소입니다. 우리 연구실은 분자 수준의 정밀한 구조 분석을 기반으로
구조–물성 상관관계를 규명하고, 이를 실제 기술로 확장하는 것을 목표로 합니다.
우리 연구실은 바이오 분석, 첨단 재료 분석, NMR 기반 신호 증폭 기술을 중심으로 연구를 수행하고 있습니다. 바이오 시스템과 기능성 전달 플랫폼의 거동을 정량적으로
해석하고, 고분자·무기 나노소재·친환경 소재의 구조적 특성과 물성 변화를 분석하며, 동시에 과분극 기반 감도 향상 기술을 발전시켜 저감도 핵종의 정밀 분석 및 이미징
가능성을 확장하고 있습니다.
이러한 통합적 연구를 통해 자기공명 분석의 한계를 확장하고, 기초 분자 과학에 기반한 차세대 바이오 및 소재 응용 기술을 구현하고자 합니다.
Molecular structure and dynamics fundamentally govern the performance, stability, and applicability of biological systems and functional materials.
Our laboratory aims to elucidate structure–property relationships through rigorous molecular-level analysis and to translate these insights into practical technological advancements.
Our research centers on Bio-Material Studies, Advanced Materials Analysis, and NMR-Based Signal Amplification Technologies. We quantitatively investigate biological systems and functional delivery platforms, analyze structural characteristics and property evolution in polymers, inorganic nanomaterials, and sustainable materials, and advance hyperpolarization-enhanced sensitivity techniques to enable high-resolution analysis and imaging of low-gamma nuclei.
Through this integrated framework, we expand the analytical boundaries of magnetic resonance and bridge fundamental molecular science with next-generation biomedical and materials applications.