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Kim J.,Kani K.,Kim J.,Yeon J.S.,Song M.K.,Jiang B.,Na J.,Yamauchi Y.,Park H.S.
2021 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구는 물 분해를 통한 지속 가능한 수소 생산을 위해 다공성 구조를 갖는 로듐 나노입자(MRNs)를 전기화학 촉매로 활용하여 수소 발생 반응(HER)의 효율을 높이고자 한다. MRNs는 높은 표면적과 낮은 배위 원자 덕분에 기존 Rh black보다 낮은 과전압(29.4 mV @ 10 mA/cm2)과 작은 Tafel 기울기(30.9 mV/dec)를 보이며, 우수한 안정성을 나타냈다.
Access in nanoporous materials
Nanoporous materials for energy and the environment
Hydrogen production technologies
Hydrogel micro and nanoparticles
Mesoporous molecular sieves 1998 : proceedings of the first international symposium, Baltimore, MD, U.S.A., July 10-12, 1998
PEM electrolysis for hydrogen production : principles and applications
The rare earths in modern science and technology : [proceedings]
Advanced hierarchical nanostructured materials
Catalysis of organic reactions
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Engineering aspects of food emulsification and homogenization
Industrial applications of the Mössbauer Effect : proceedings of ISIAME 2000 held in Virginia Beach, USA, 13-18 August 2000
Biologically inspired physics
Graphene chemistry : theoretical perspectives
Ordered porous solids : recent advances and prospects
Magnesium technology 2016 : Proceedings of a symposium sponsored by magnesium Committee of the Light Metals Division of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS2016 145th Annual Meeting & Exhibition February 14-18 Downtown Nashville, Teeneessee Music City Center
On solar hydrogen & nanotechnology
Liquid crystalline semiconductors : materials, properties and applications
Catalysis of organic reactions
Mesoporous crystals and related nano-structured materials : proceedings of the meeting on Mesoporous Crystals and related Nono-structured Materials, Stockholm, Sweden, 1-5 June 2004
Nanotechnology
Yu H.,Wang Z.,Yin S.,Li C.,Xu Y.,Li X.,Wang L.,Wang H.CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Zhang, Hugang; Liu, Songliang; Tian, Pengjun; Mao, Yanhao; Xu, You; Wang, Hongjing; Li, Xiaonian; Wang, Ziqiang; Wang, LiangJournal of Materials Chemistry A
Kani K.,Lim H.,Whitten A.E.,Wood K.,Yago A.J.E.,Hossain M.S.A.,Henzie J.,Na J.,Yamauchi Y.Advanced Materials
Tu K.,Tranca D.,Rodríguez-Hernández F.,Jiang K.,Huang S.,Zheng Q.,Chen M.X.,Lu C.,Su Y.,Chen Z.,Mao H.,Yang C.,Jiang J.,Liang H.W.,Zhuang X.CCS Chemistry
Wang Y.,Sun L.,Lv H.,Zheng C.,Liu B.Nature Communications
Kang Y.,Cretu O.,Kikkawa J.,Kimoto K.,Nara H.,Nugraha A.S.,Kawamoto H.,Eguchi M.,Liao T.,Sun Z.,Asahi T.,Yamauchi Y.International Journal of Hydrogen Energy
Nguyen C.D.,Nguyen V.H.,Pham L.M.T.,Vu T.Y.Chinese Physics Letters
Wang, Y.-X.; Yang, Q.; Liu, C.; Wu, M.; Liu, H.; Sui, Y.-M.; Yang, X.-Y.; Wang, G.-X.Surfaces and Interfaces
Mugheri A.Q.,Otho A.A.,Abro M.A.,Ali A.,Khan S.ACS applied materials & interfaces
Li Y; Guo Y; Yang S; Li Q; Chen S; Lu B; Zou H; Liu X; Tong X; Yang HACS Catalysis
Zhang, W.; Zhang, X.; Chen, L.; Dai, J.; Ding, Y.; Ji, L.; Zhao, J.; Yang, F.; Yan, M.; Chang, C.-R.; Guo, S.ECS Meeting Abstracts
Marc J. Madou; Manuel Gamero-Castaño; Albert Cisquella-SerraSMALL
Ming, Mei; Zhang, Yun; He, Chao; Zhao, Lu; Niu, Shuai; Fan, Guangyin; Hu, Jin-SongMaterials Today Chemistry
Ni L.,Zhang Z.,Zhao Z.,Li H.Chemical Engineering Journal
Mao Q.,Jiao S.,Ren K.,Wang S.,Xu Y.,Wang Z.,Li X.,Wang L.,Wang H.Advanced Functional Materials
Li S.,Cheng C.,Sagaltchik A.,Pachfule P.,Zhao C.,Thomas A.Journal of Materials Chemistry A
Wang S.,Liu S.,Wang Z.,Dai Z.,Yu H.,Xu Y.,Li X.,Wang L.,Wang H.APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENT AND ENERGY
Pan, Shuyuan; Li, Chen; Xiong, Tiantian; Xie, Yuhua; Luo, Fang; Yang, ZehuiInorganic Chemistry Frontiers
Zhou Y.,Xu J.,Lian C.,Ge L.,Zhang L.,Li L.,Li Y.,Wang M.,Liu H.,Li Y.Journal of Materials Chemistry A
Xu W.,Xie H.,Cao F.,Ran S.,Duan Y.,Li B.,Wang L.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전선 / 학사
본 강좌에서는 석유 가스 공학, 지하에너지저장, 지열에너지 및 기타 에너지자원공학 분야의 저류층 개발을 위해 필수적인 지오메카닉스의 기본 원리를 학습한다. 암석의 탄성적 및 소성적 성질에 대한 기본 사항 외에 저류층에서의 현지응력 산정, 공내검층에 따른 저류층 특성화, 공벽안정 해석, 수리역학적 상호연동해석, 수압파쇄, 저류층 침하, 유체주입 및 생산에 따른 유발지진 등을 학습한다. 또한, 셰일가스 등 비전통에너지 개발에 핵심적인 지오메카닉스 응용 기술을 소개한다. 저류층 지오메카닉스의 기본원리와 현장에서의 다양한 응용 사례를 동시에 학습하여 산업현장과 연구개발에 응용할 수 있는 능력을 함양하는 데 주안점을 둔다.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
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 / 학사
편미분방정식의 가장 기초적 이론들을 고전적 방정식들의 예를 들어 소개한다. 구체적으로 다룰 내용들은 일계준선형 편미분방정식이론, 국소해의 존재성과 유일성, Cauchy-Kovalevsky 정리, Laplace 방정식, 최대치원리, Harnack 부등식, Hilbert 공간의 방법론, 변분원리 등이다.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
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
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.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
이 강좌는 기후위기시대 탄소중립을 위해 요구되는 에너지 전환의 의미를 이해하고 에너지 전환을 위해 무엇을 어떻게 변화시켜야 하는지, 그러한 전환을 더디게 하는 걸림돌이 무엇인지를 확인하고 에너지 전환 정책을 제안할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 이를 위해 우선 에너지의 역할과 의미, 에너지 관련 법칙, 에너지체제와 에너지 패러다임의 정의를 이해하고 인류 역사를 통해 에너지가 사회 안에서 어떻게 이용되어 왔는지를 살펴보면서 현대 산업사회와 에너지는 어떻게 연결되어 있는지 에너지와 정치, 사회, 경제, 과학기술, 자원, 환경의 관련성을 중심으로 탐색한다. 이러한 과정을 통해 에너지(energy)와 환경(environment), 경제(economy), 형평성(equity)의 관계를 고려할 때 지속가능한 발전이 가능함을 이해하고 그러한 맥락 속에서 탄소중립과 에너지 전환의 관계를 이해하도록 한다. 나아가 시기별 국가별 다양한 에너지정책을 검토하면서 에너지정책의 내용을 이해하고 에너지정책이 어떤 과정과 누구의 참여를 통해 수립되는지, 에너지정책 결정의 주요행위자는 누구인지 등을 살핌으로써 에너지정책의 결정과정에 대해 이해하도록 한다. 수강생들은 이 과목을 통해 에너지와 관련된 기본개념과 에너지체제에 대한 기초지식을 축적하고 에너지정책의 주요한 쟁점들을 이해함으로써 탄소중립을 향한 에너지정책의 분석을 시도할 수 있는 능력을 가질 수 있게 될 것이다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.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.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.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.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 위한 전기화학의 기본 개념을 이해하는 것을 목적으로 한다. 전기화학적 전위, 전하이동 속도론, 물질 이동을 포함한 전기화학의 기초원리, 다양한 전기화학적 분석법 그리고 배터리, 연료전지, 태양전지 및 광전기화학 셀과 같이 전기화학이 응용되는 지속가능 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.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.