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Kim, So Ra; Koo, Kyung Ah; Sung, Sang Hyun; Ma, Choong Je; Yoon, Jeong Seon; Kim, Young Choong
2003 / Journal of Neuroscience Research
Keles A; Olsen HT; Nisbet AF; Helgager J; Baskaya MK
2023 / Clinical neurology and neurosurgery
Dao D.V.,Nguyen T.T.D.,Kim D.S.,Yoon J.W.,Yu Y.T.,Lee I.H.
2021 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구에서는 안전을 위한 효율적이고 안정적인 수소 가스 센서 개발을 위해 Pd@N-CeO2 코어-쉘 나노플랫폼을 제작하고 활용했습니다. 제작된 센서는 낮은 작동 온도에서 높은 수소 감응도, 빠른 응답 속도 및 안정성을 나타냈으며, 다른 간섭 가스에 대한 높은 선택성을 보였습니다. 이러한 성능 향상은 Pd 코어, 질소 도펀트, 높은 BET 표면적의 시너지 효과에 기인합니다.
Photonic materials for sensing, biosensing and display devices
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Sensors for chemical and biological applications
Nanosensors : theory and applications in industry, healthcare, and defense
Biosensing using nanomaterials
Carbon nanotubes as platforms for biosensors with electrochemical and electronic transduction
Metal oxide nanostructures as gas sensing devices
Nanostructured materials and nanotechnology - 2012 : symposium held August 12-17, 2012, Cancún, México
Hydrogel micro and nanoparticles
Nanosensors for chemical and biological applications : sensing with nanotubes, nanowires and nanoparticles
Physics, chemistry, and technology of solid state gas sensor devices
Cellular and subcellular nanotechnology : methods and protocols
Semiconductor device-based sensors for gas, chemical, and biomedical applications
Graphene, carbon nanotubes, and nanostuctures : techniques and applications
Nanoscaled semiconductor-on-insulator structures and devices
Nanotechnology for energy and water : proceedings of the International Conference NEW-2017
Functionalized nanoscale materials, devices and systems
Gas sensing fundamentals
Materials challenges in alternative and renewable energy II : a Collection of papers presented at the materials challenges in alternative and renewable energy Conference, February 26-March 1, 2012, Clearwater, Florida
Electrochemical sensors, biosensors and their biomedical applications
Journal of Colloid and Interface Science
Nguyen T.T.D.,Dao D.V.,Kim D.S.,Lee H.J.,Oh S.Y.,Lee I.H.,Yu Y.T.Journal of Alloys and Compounds
Nguyen T.T.D.,Van Dao D.,Lee I.H.,Yu Y.T.,Oh S.Y.Journal of Materials Chemistry A
Le H.J.,Van Dao D.,Yu Y.T.Sensors and Actuators B: Chemical
Nguyen T.T.D.,Dao D.V.,Thi Thu Ha N.,Van Tran T.,Kim D.S.,Yoon J.W.,Ha N.N.,Lee I.H.,Yu Y.T.Materials Today Chemistry
Pradeep N.,Gopal T.s.,Venkatraman U.,Alrebdi T.A.,Pandiaraj S.,Alodhayb A.,Muthuramamoorthy M.,Kim S.Y.,Le Q.V.,Khan S.H.,Malathi A.C.J.,Raghavan V.,Grace A.N.Journal of Alloys and Compounds
Wu C.H.,Zhu Z.,Chang H.M.,Jiang Z.X.,Hsieh C.Y.,Wu R.J.CrystEngComm
Sang-Yeob Oh; Yeon-Tae Yu; Rama Krishna ChavaMaterials Today Nano
Van Tran T.,Ahemad M.J.,Kim D.S.,Le T.D.,Dao V.,Yu Y.T.Sensors and Actuators B: Chemical
Wang X.,Gao Y.,Zhang Q.,He X.,Wang X.Procedia Engineering
Yu, Yeon-Tae; Majhi, Sanjit Manohar; Song, Ho-GeunSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
Xie, Qingqing; Liu, Miao; Sun, Buting; Song, PengRSC Advances
Rai, Prabhakar; Majhi, Sanjit Manohar; Yu, Yeon-Tae; Lee, Jong-HeunSensors and Actuators, A: Physical
Kim J.H.,Mirzaei A.,Kim H.W.,Kim S.S.Applied Surface Science
Khamfoo K.,Punginsang M.,Inyawilert K.,Wisitsoraat A.,Tuantranont A.,Liewhiran C.Journal of Physics D: Applied Physics
Bai, J.; Wang, Q.; Huang, B.; Wang, Y.; Zhou, J.; Xie, E.; Zhao, C.; Gong, H.; Wang, F.; Sun, G.Sensors and Actuators, B: Chemical
Choi M.S.,Mirzaei A.,Bang J.H.,Oum W.,Jung Kwon Y.,Kim J.H.,Choi S.W.,Kim S.S.,Kim H.W.Ceramics International
Tsai Y.S.,Chou T.W.,Xu C.Y.,Chang Huang W.,Lin C.F.,Wu Y.C.S.,Lin Y.S.,Chen H.Ceramics International
Nasresfahani S.,Soltani S.,Ashrafi H.,Sheikhi M.H.Sensors and Actuators, B: Chemical
Zhu L.Y.,Yuan K.,Yang J.G.,Ma H.P.,Wang T.,Ji X.M.,Feng J.J.,Devi A.,Lu H.L.Journal of Sensor Science and Technology
Shin, G.-S.; Kim, D.-S.; Tran, T.V.; Oh, G.-J.; Yu, Y.-T.; Hong, S.-Y.; Song, H.-G.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
반도체 소자에서 사용되는 각종 고/강유전체 박막의 물리적, 전기적 성질에 대하여 공부 한다. 이를 위하여 먼저 박막의 증착 기법과 특징에 대하여 간략히 살펴보고 각 증착 방법에 따른 박막의 성질 변화를 공부한다. 박막의 기본적인 유전, 강유전 성질, 상전이 특성, 누설 전류 기구 등에 대하여 체계적으로 공부하고 이들이 반도체 소자의 동작과 특징에 미치는 영향을 최신 문헌 자료들을 통하여 공부 한다. 또한 박막의 두께, 크기 등에 따른 각종 전기적 성질의 변화에 대하여 공부함으로써 나노크기로의 박막화 효과에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.전선 / 대학원
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전선 / 대학원
식품 조직 기반을 형성하는 바이오젤의 특성을 이해하는 것은 식품가공, 식품저장, 신제품 개발 등에 필수적이다. 본 교과목에서는 일반 네트워크 바이오젤뿐만 아니라 마이크로젤, 나노젤로 불리는 젤 입자의 형성과 안정화에 대한 주요 원리를 바탕으로 바이오젤의 점탄특성과 미세구조의 상호관계에 대한 이해 및 식품산업에의 응용에 대한 내용을 소개한다.전선 / 학사
센서의 기본 개념과 바이오센서의 특징, 작동원리, 신호처리 회로기술을 이해하고 기본 구조의 센서 및 회로 제작과 적용 실습을 통해 공학도로서의 연구 수행 능력을 발전시킨다. 또한 식품 안전성, 환경 모니터링, 질병진단, 그리고 스마트팜 분야에서의 활용 사례를 학습하여 다양한 현장 적용 능력을 배양한다.전선 / 학사
선박 및 해양플랫폼 상부에 설치되는 일련의 공정시스템(Topside Process Systems)은 석유, 천연가스 등 원하는 제품을 얻기 위한 핵심 시스템인 동시에 환경오염물질(SOx, NOx 등) 및 기후변화 문제의 원인이 되는 온실가스(CO2 등)의 배출을 저감하기 위한 친환경 공정, LNG, LPG, 수소, 암모니아 등의 연료 처리 공정들을 포함하고 있다. 본 교과목에서는 유정유체를 석유/LNG등으로 생산하는 공정 및 친환경 선박에서 요구되는 배기가스 SOx, NOx 저감 시스템, LNG저장, 공급 및 재액화 시스템, CO2 배출저감 공정시스템의 개요에 대하여 학습한다. 나아가 개념설계 방법론을 통하여 주어진 시스템을 설계하고 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 공학적으로 구체화하는 기법을 습득한다전선 / 대학원
내연기관의 성능요소, 내연기관의 연소, 추출물의 생성기구와 제어, 연료 절약 및 성능 예측, 내연기관의 계측및 대체연료 기관의 성능 등에 관한 토픽을 중심으로 학습한다.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전선 / 대학원
본 과목에서는 콜로이드에 대한 전반적인 이해와 더불어 표면 및 계면에서 나타나는 다양한 현상들에 대한 이론적인 배경을 설명하고 이를 측정 관찰하는 방법과 응용의 예를 살펴보고자 한다. 물질의 표면 (surface) 및 계면 (interface)은 화학적 물리적으로 벌크 (bulk)와는 큰 차이를 보이며 이를 제어할 수 있는 방법들을 살펴보고, 바이오기술 및 나노기술 분야에 적용 가능성을 알아본다.전선 / 대학원
기계시스템, 생산, 제품과 관련한 정밀 측정 및 비젼 검사 기술에 대해서 강의한다. 주요내용으로, Dimensional metrology, Machine metrology, 머신비젼, 디지탈 영상처리, 2D/3D 측정기술, Interferometry, SPM 등을 이용한 3차원 나노미터 측정기술에 대해서 강의한다.전선 / 학사
반도체에서의 전하 수송 현상에 대한 기본적인 사항들을 다룬다. P-N접합과 다양한 반도체 기기들의 기본 동작 원리들을 학습한다.전선 / 대학원
대학원 과정의 학생들에게 치과용 고분자의 물성에 대한 연구방법론의 획득과 응용을 위해 제공될 수 있는 교과목으로 1. 계측의 원리와 수학적 해석 2. 각종 sensor의 원리와 응용 (변위센서, 힘센서, 광센서, 압력센서, 온도센서등) 3. Operation amplifier, 저역 통과 filter의 원리와 응용 및 이를 이용한 신호증폭과 신호처리 4. A/D converting, data acquisition의 원리와 computer interfacing 방법 5. Labview를 이용한 computer programming 및 data analysis 6. 이상의 내용을 종합하여 computer based instrumentation 및 measurement system의 연구와 개발 방법 등에 대한 이론과 실습이 제공되며 고분자 물성 측정과 같은 생체 재료 및 bio-mechanics와 관련된 연구 수행 시 필요한 실험 장치를 직접 분석, 설계, 구현할 수 있도록 하고 여러 기기분석 장치를 이용한 연구 시 이들의 이해와 응용에 큰 도움을 줄 수 있다.전필 / 학사
첨단융합학부 학생의 전공탐색을 위한 과목으로, 융합데이터과학의 핵심 개념과 다양한 응용 분야를 소개하여 향후 전공선택에 필요한 필수적인 정보를 제공한다. 특히, 융합데이터과학 분야에서 진행되는 첨단연구와 연구의 실제 응용 사례를 직접 체험하여, 자신의 전공 적성을 좀 더 구체적으로 알아보고 설계할 수 있는 기회를 제공한다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.