| 무인 항공기 (UAV) 동체 부착형 다중 모달 엣지 컴퓨팅 향 반도체 기술 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 UAV 고도 자율비행을 위한 다중모달 데이터 융합형 엣지컴퓨팅 핵심 소자
원천기술 확보를 목표로 한다. 2차 구조 멤리스터 array 신경망과 MXene 기반 소자를 개발하고,
고출력 환경에서도 안정적으로 동작하는 무인기 탑재형 시스템을 구현한다. 아울러 학생 주도 연구를 통해
항공·전자 소재 분야 전문인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 연구 성과와 특허는 참여 기업으로의 기술 이전을 통해 산업 현장에 활용 가능하며, 고속
이동체의 위험 회피·대응 시스템과 항공·국방 분야로 확장이 기대된다. 또한 무인항공기 탑재 엣지컴퓨팅 기술
실증을 통해 반도체·항공 산업 맞춤형 핵심 인력 양성에 기여한다.
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| 과불화합물 가수분해용 산화알루미늄 촉매 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 산업 공정에서 발생하는 온실가스(PFCs) 및 유해 배출물질을 효과적으로
처리하기 위한 스크러버용 고내열·고활성 산화알루미나(Al₂O₃) 기반 촉매를 개발하는 것을 목표로 한다.
이중 금속이 배제된 다공성 산화알루미나 펠릿을 제작하고, 600 ℃ 조건에서 99% 이상의 촉매 반응성을
확보하여 장기간 안정적 운전이 가능한 처리 기술을 구현한다. 아울러 산학 공동연구를 통해 기업 맞춤형 전문
인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발된 촉매 기술은 산업 공정의 온실가스 처리 효율을 극대화하여 에너지 사용량,
유지보수 비용 및 탄소배출 비용 절감에 기여할 수 있다. 또한 환경 규제 대응과 Net-Zero 달성을
지원하며, ESG 성과 창출 및 지속가능한 산업 환경 구축에 활용 가능하다. 더불어 촉매 전문 인력 양성을
통해 지역 산업 생태계 강화와 신규 일자리 창출이 기대된다.
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| 구리합금 폐자원의 재활용을 통한 적층제조용 금속 분말 및 적층제조기술 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 Cu-Ni-Si 구리합금 폐자원을 활용하여 적층제조용 고순도 금속 분말을
제조하고, 이를 기반으로 한 적층제조 공정 기술을 개발하는 것을 목표로 한다. 주조된 Cu-Ni-Si 합금의
가스분사 기반 분말 제조, 레이저 분말베드융합 공정을 통한 적층제조 및 기계적 특성 분석을 수행한다. 또한
합금원소 추가를 통해 미세조직 제어 및 기계적 특성 향상 방안을 제시하고, 연구 성과 확산과 전문 인력
양성을 병행한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 구리합금 폐자원의 고부가가치 적층제조용 분말 전환을 통해 원자재 가격
상승과 공급망 리스크 대응에 활용 가능하다. 또한 국방·항공우주·반도체 등 고부가가치 산업 분야로의 적용 및
공정 최적화 기술 이전이 기대된다. 더불어 소재·금속 적층제조 융합 인력 양성을 통해 산업 현장과 연계된
지속적인 인재 공급이 가능하다.
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| 3D 프린트를 활용한 UAM 복합재 부품 생산 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 UAM용 대형 복합재 부품 생산을 위한 원천 기술을 개발하고,
시제품(Mock-up) 제작을 통해 성능 검증 및 상용화 기반을 확보하는 것을 목표로 한다.
대학-연구소-기업 간 공동 인프라 활용과 인턴십·현장실습 연계를 통해 기초연구부터 실증까지 자연스럽게
연계되는 연구 수행 체계를 구축한다. 또한 산학연 협력을 기반으로 복합재 3D 프린팅 분야 전문 인력을
양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 UAM용 대형 복합재 부품의 상용화 기반 확보와 함께 공급망 위기 대응이
가능한 지역 중심 생산 체계 구축에 활용될 수 있다. 또한 전략산업 관련 기업 유치와 연구 활성화를 통해
신규 수요 창출에 기여한다. 더불어 석·박사급 전문 인력 양성을 통해 지역 산업 생태계 강화와 지속 가능한
산업 발전이 기대된다.
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| 지능형(AI) 구급수요 예측 플랫폼 기술 고도화 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 이상치 탐지 모델을 구축하여 기존 AI 기반 수요 예측 플랫폼과 연동함으로써
예측 정확도와 출동 효율성을 향상시키는 것을 목표로 한다. RAMMIE, EWMA, FCM 알고리즘과 모바일
이동 데이터 활용을 통해 다양한 데이터 환경에서도 안정적인 예측이 가능한 적응형 알고리즘을 개발한다. 또한
실증 및 시범 운영을 통해 현장 적용성과 모델 확장 가능성을 검증하고 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발된 이상치 탐지 및 예측 기술은 응급상황 대응 속도와 예측 신뢰성을 크게 향상시켜
의료·헬스케어 산업 전반에 활용될 수 있다. 특히 팬데믹과 같은 비정상 상황에서도 안정적인 예측 플랫폼
구축을 통해 산업 현장 적용과 기술 확산이 기대된다. 아울러 데이터 분석 및 AI 전문 인력 양성을 통해
관련 산업과 학문 분야의 경쟁력 강화에 기여한다.
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| 식물 기반 고발현 벡터 및 항원 생산 시스템 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 식물 기반 재조합단백질 고발현 벡터와 고면역원성 유도 플랫폼을 개발하고, 생산
수율 향상을 위한 식물 재배조건 최적화 기술을 확보하는 것을 목표로 한다. BLP(Bacteria-Like
Particle) 기반 정제기술과 발현 조절 모듈을 개발하여 고효율·고안정 재조합단백질 생산 시스템을
구축한다. 이를 통해 백신 및 항원 단백질 생산에 특화된 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 식물 기반 재조합단백질의 대량생산과 고면역원성 항원 확보를 가능하게 하여,
저비용·고효율 백신 생산 시스템 구축에 활용될 수 있다. 또한 바이러스성 감염병 대응 및 의료·바이오
시장으로의 확장이 기대되며, 고부가가치 창출에 기여한다. 아울러 분자생물학 및 바이오공정 전문 인력 양성을
통해 관련 산업 경쟁력 강화가 가능하다.
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| 식물 유래 돼지 코로나 바이러스 대응 재조합 단백질 생산 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 돼지 코로나바이러스에 대해 생산성·안정성·면역원성이 우수한 재조합 단백질 백신
유전자를 선발·확보하고, 항원용 고발현 벡터 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 식물 발현
시스템(Nicotiana benthamiana)을 활용한 재조합 단백질 발현·정제 및 마우스 실험을 통한
면역원성 검증을 수행한다. 이를 통해 감염병 대응 핵심 기술을 확보하고 전문 연구 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 식물 기반 생산 방식의 경제성과 안전성을 바탕으로 기존 백신 시장을
대체·보완할 수 있으며, 동물용 및 인수공통 감염병 대응 백신으로의 확장이 가능하다. 또한 대규모 생산 및
차세대 백신 개발을 통해 신규 시장 창출과 산업 경쟁력 강화에 기여한다. 아울러 고급 연구 인력 양성을 통해
지역 내 취업 및 정주 기반 확대가 기대된다.
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| 마이크로니들을 적용한 네일 케어 패치 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 마이크로니들을 적용한 네일 케어용 패치 컨셉 제품 개발을 목표로 하며, 손발톱
표면에 적용 가능한 부착형 패치와 네일 케어 시스템을 구축하고자 한다. 네일케어용 마이크로니들 설계, 젤네일
패치화 공정 개발, 마이크로니들 융합 시제품 제작을 통해 기능성과 사용성을 검증한다. 이를 통해 캡스톤디자인
연계 교육을 통한 실무형 인력 양성을 병행한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 손발톱 건강·치료 기능을 갖춘 마이크로니들 패치 상용화로 네일·셀프케어
시장의 제품 다변화와 시장 선점에 활용될 수 있다. 또한 B2B·B2C 유통, 기술이전 및 공동 R&D를
통해 사업화 및 글로벌 시장 확장이 기대된다. 아울러 실무 중심 교육을 통해 기업이 요구하는 문제해결 역량을
갖춘 인재 양성에 기여한다.
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| ㈜장생도라지 생산제품들의 항헬리코박터 파이로리활성평가 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 헬리코박터 파이로리 억제 활성 물질에 대한 기존 연구 경험을 확장하여, 지역
산업체 생산 소재를 활용한 생리활성 평가 및 작용기전 분석을 수행하는 것을 목표로 한다. 배양 및 생체모사
시험을 통한 최소억제농도 분석과 urease 억제 기전 규명을 통해 과학적 근거를 확보한다. 이를 통해 관련
특허 및 연구 성과를 창출하고 천연물 기반 연구 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 연구 성과는 특허 출원 및 학술 발표를 통해 확산되며, 지역 산업체 제품의 고부가가치
창출과 소비층 확대에 기여할 수 있다. 또한 산학 공동기술개발을 통해 대학 연구역량을 강화하고, 기능성 식품
및 타 건강기능성 제품군으로의 확장이 가능하다. 아울러 천연물 약효 평가 및 성분 분석 전문 인력 양성을
통해 지역 산업 경쟁력 제고가 기대된다.
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| 탄소중립 실현을 위한 바이오차의 농산업적 활용 기술 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 기능성 바이오차를 활용하여 탄소중립 실현을 위한 차량용 에어필터 및 살충제 탑재
바이오차 시제품을 개발하고 산업화 기반을 마련하는 것을 목표로 한다. 바이오차 원료 및 제조 공정 선정,
화학적·저감 성능 평가를 통해 차량 에어필터와 농약·살충제 적용 가능성을 검증한다. 이를 통해 바이오차 제조
및 응용 분야 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 환경오염 저감과 탄소중립 정책에 부합하는 차량 에어필터 및 살충제
제품으로의 상용화가 가능하며, 산업 현장에서의 바이오차 활용 확대에 기여할 수 있다. 또한 다양한 산업
분야로의 적용을 통해 지속 가능한 산업 생태계 전환을 촉진하고, 국내·외 바이오차 전문 인력으로의 진출
기반을 제공한다.
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| 금화규 추출물을 활용한 장 건강 개선 기능성 소재 개발 및 효능 검증 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 금화규(Abika) 추출물의 표준화된 제조 공정을 확립하고, 장 운동성 개선
및 항염증 효능에 대한 과학적 근거를 확보하는 것을 목표로 한다. 지표성분 분석을 통한 품질관리(QC)
기준을 마련하고, In-vitro/In-vivo 효능 검증을 통해 기능성 식품 개별인정형 원료 개발 기반을
구축한다. 아울러 천연물 기능성 소재 연구 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 연구 성과는 국산 농산물 기반 고부가가치 기능성 소재 개발과 수입 원료 대체에
기여하며, 특허 확보를 통한 기술 경쟁력 강화가 기대된다. 또한 효능 데이터와 표준화 공정을 참여기업에
이전하여 사업화 및 개별인정형 원료 허가 자료로 활용 가능하다. 더불어 지역 바이오산업 R&D 전문 인력
배출과 취업 연계를 통해 산업 생태계 강화에 기여한다.
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| 과습 토양 환경 개선을 위한 작물생육 촉진형 기능성 토양개량 소재 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 과습 토양에서 발생하는 작물 생육 저해 문제를 해결하기 위해 산소
발생제(CaO, MgO)를 활용한 기능성 토양개량 소재를 발굴·적용하는 것을 목표로 한다. 포트 및 하우스
실증시험을 통해 산소 공급 효과, 작물 생육 및 뿌리 활력 개선, 병원성 미생물 억제 효과를 종합적으로
검증한다. 이를 통해 현장 중심의 실무형 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 연구 성과는 산소 발생제를 활용한 과습 토양 개선 기술의 과학적 근거를 확보하고, 농가
피해 저감 및 작물 생산성 향상에 기여할 수 있다. 또한 실증 기반 기술 축적을 통해 산업체 연계 사업화
가능성이 기대된다. 아울러 실험 설계부터 현장 실증까지 경험한 전문 인력 양성을 통해 산학 협력 효과를
강화한다.
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| 생체정보 기반 AI·로봇 융합 스마트 양액 제어 및 생육예측 시스템 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 생체정보 기반 AI·로봇 융합 기술을 활용하여 작물 생육 상태를 정밀 예측하고,
양액을 자동 제어하는 지능형 스마트팜 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. AI 생육예측, 로봇팔·제어
기술, 클라우드 플랫폼을 통합한 실증형 시스템을 구축하고, 농업·기술기업과의 협력을 통해 실환경 적용성을
검증한다. 이를 통해 AI·로봇·작물생리 융합 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 정밀 스마트농업 실현을 통해 노동력 절감과 생산성 향상에 기여하며,
스마트팜 장비 기술이전 및 플랫폼 기반 서비스(SaaS, API)로 사업화가 가능하다. 또한 지자체·공공사업
및 해외 시장 진출을 통해 산업 경쟁력 강화를 기대할 수 있다. 아울러 현장 실습 중심 교육을 통해
스마트농업 전문 인력 배출과 산학 협력 확대에 기여한다.
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| 양돈농가 번식효율 향상을 위한 인공지능 기술을 활용한 돼지 정액 품질 진단 기술 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 GPU 기반 인공지능을 활용하여 돼지 정액 내 포유동물 정자의 형태·운동성
특성을 자동 분석하고 품질을 진단하는 기술을 개발하는 것을 목표로 한다. 기계학습 기반 데이터 수집과 AI
품질 판별 알고리즘을 구축하여 현장 적용이 가능한 정액 품질 판단 시스템을 구현한다. 이를 통해 축산·ICT
융합 분야의 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 본 연구는 GPU 기반 인공지능을 활용하여 돼지 정액 내 포유동물 정자의 형태·운동성
특성을 자동 분석하고 품질을 진단하는 기술을 개발하는 것을 목표로 한다. 기계학습 기반 데이터 수집과 AI
품질 판별 알고리즘을 구축하여 현장 적용이 가능한 정액 품질 판단 시스템을 구현한다. 이를 통해 축산·ICT
융합 분야의 전문 인력을 양성한다.
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| 반려묘 맞춤형 기능성 보조사료 개발을 위한 POLYCAN™의 효능 평가 연구 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 POLYCAN™을 고양이에 일정 기간 급여하여 생리적·임상적 반응을 정량적으로
평가하고, 고양이 전용 기능성 보조사료로서의 효능을 입증하는 것을 목표로 한다. 체중, 섭식량, 혈액·생화학
지표, 분변 상태 등 주요 생체 지표를 분석하여 과학적 근거를 확보한다. 또한 실험 설계부터 분석까지 학생
참여형 연구를 통해 실무형 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 본 연구는 POLYCAN™을 고양이에 일정 기간 급여하여 생리적·임상적 반응을
정량적으로 평가하고, 고양이 전용 기능성 보조사료로서의 효능을 입증하는 것을 목표로 한다. 체중, 섭식량,
혈액·생화학 지표, 분변 상태 등 주요 생체 지표를 분석하여 과학적 근거를 확보한다. 또한 실험 설계부터
분석까지 학생 참여형 연구를 통해 실무형 인력을 양성한다.
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| 소동물을 위한 디피오 플레이트 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 POLYCAN™을 고양이에 일정 기간 급여하여 생리적·임상적 반응을 정량적으로
평가하고, 고양이 전용 기능성 보조사료로서의 효능을 입증하는 것을 목표로 한다. 체중, 섭식량, 혈액·생화학
지표, 분변 상태 등 주요 생체 지표를 분석하여 과학적 근거를 확보한다. 또한 실험 설계부터 분석까지 학생
참여형 연구를 통해 실무형 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 연구 결과는 산업체로의 기술이전 및 논문화로 연계되어 고양이 전용 기능성 사료 시장
확대에 활용될 수 있다. 또한 반려동물 기능성 사료 평가 데이터로서 후속 연구 및 제품 개발의 기초 자료로
활용 가능하다. 아울러 현장 중심 연구 참여를 통해 반려동물 사료 분야 전문 인력의 취업 및 진로 역량
강화에 기여한다.
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| 뇌세포 손상시 천연물 유래 물질의 신경보호 효과 규명 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 뇌손상 및 뇌졸중 모델에서 천연물 유래 물질의 신경보호 효과를 규명하고, 관련
표적 단백질을 발굴하여 신경보호·치료제 개발의 과학적 근거를 확보하는 것을 목표로 한다. MCAO 동물모델과
뇌세포 손상 모델을 활용해 행동학·분자생물학적 분석을 수행하고, 천연물 유효성분의 작용 기전을 체계적으로
규명한다. 이를 통해 기초연구부터 실용화로 연계 가능한 연구 기반을 구축한다.
- (개발성과 활용방안) 연구 성과는 천연물 기반 신경보호 치료제 후보물질 발굴과 기술 고도화를 통해 산업화 및
제품화로 연계될 수 있다. 또한 산학협력을 통한 유효성분 분리·제형화 및 생산기술 확보로 국내 바이오·의약
산업 경쟁력 강화에 기여한다. 아울러 신경보호·천연물 융합 연구 전문 인력 양성을 통해 R&D 및 글로벌
시장 진출 기반을 마련한다.
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| 인삼 유래 유용 바이오소재 섭취 후 체내 조직 분포 연구 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 인삼 유래 진세노사이드를 효소 전환하여 생체활성이 높은 compound K를
고함량으로 확보하고, 가용화·전임상 동물실험을 통해 체내 분포 및 약동학 특성을 정량적으로 규명하는 것을
목표로 한다. LC-MS/MS 기반 분석으로 주요 장기 분포와 흡수·대사·배설 특성을 파악하여 기능성 원료
등록 및 글로벌 시장 진출을 위한 과학·기술적 기반을 마련한다. 또한 학생 참여형 연구를 통해 산업 연계
역량을 강화한다.
- (개발성과 활용방안) 연구 성과는 compound K의 약동학·분포 특성에 대한 핵심 전임상 자료로 활용되어
기능성 원료 등록 및 제품 개발로 연계될 수 있다. 가용화 기술과 체내 거동 데이터는 항염·항산화 등
건강기능 제품 확장과 임상 설계의 기초 자료로 활용 가능하다. 아울러 전임상·분석 역량을 갖춘 전문 인력
양성을 통해 산업 현장 적용성과 글로벌 인증 준비에 기여한다.
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| 광촉매 기반 무필터형 공기정화 시스템 개발 및 경남 지역 실증 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 광촉매 기반 무필터형 공기정화 시스템(CARE-V2)을 개발하여 VOCs 저감
효율 85% 이상 또는 THC 110 ppm 이하 달성을 목표로 한다. TiO₂·ZnO 기반 나노소재 합성,
구조 고정화 및 UV-A/C 내장 장치 설계를 통해 장시간 운전 가능한 시스템을 구축하고, 인쇄·도장부스
실증으로 성능을 검증한다. 이를 통해 KS 인증 및 공공조달 진입 기반을 마련하고 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 산업 공정의 VOCs·THC 제거에 즉시 적용 가능한 저비용·고효율
공기정화 솔루션으로 상용화가 가능하다. 실증 데이터 기반 KS 인증과 공공조달 진입을 통해 환경정화 기술
확산 및 지역 산업 경쟁력 강화에 기여한다. 아울러 현장 실습·캡스톤 연계 교육으로 환경·정화 분야 실무형
전문 인력 배출이 기대된다.
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| 배기가스 NOx 제거를 위한 대면적 촉매 망 제작 기술 개발 |
- (목표 및 내용) 본 연구는 실크 직조 기술을 적용한 대면적 NOx 제거 촉매망을 개발하여, 발전소 굴뚝에
직접 적용 가능한 배기가스 저감 기술을 확보하는 것을 목표로 한다. 1 m 이상 대면적 촉매망 제작과
단층(one-layer) 직조 원단 설계, NOx 저감률 70% 이상 성능 검증을 통해 실증 및 상용화
기반을 구축한다. 또한 시제품 제작과 특허·기술이전 성과를 도출하고 전문 인력을 양성한다.
- (개발성과 활용방안) 개발 기술은 발전소 및 산업 배출가스의 NOx 저감을 통해 탄소중립 운영과 설비
비용·유지비 절감에 기여할 수 있다. 자동차·선박 등 다양한 배출원으로의 확장이 가능하며, 대면적 촉매
적용을 통한 추가 경제적 효과가 기대된다. 아울러 ESG 및 환경 규제 대응 기술로서 산업 현장 적용성과
사업화 가능성이 높다.
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