최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Shi, Zhenyun; Pan, Jie; Tian, Jiawen; Huang, Hao; Jiang, Yongrui; Zeng, Song
2019 / Journal of Bionic Engineering
Jia S.,Tang H.,Ma J.,Ding S.,Qu X.,Xu B.,Wu Z.,Li G.,Liu P.,Wang K.,Sun X.W.
2021 / Advanced Optical Materials
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
잉크젯 프린팅된 양자점 발광 다이오드(QLED)의 안정성 향상은 상용화를 위해 매우 중요하며, 잉크 시스템의 인쇄 적합성과 캐리어 수송층의 기능 간의 절충이 주요 과제입니다. 본 연구에서는 옥탄, 1-사이클로헥실-에탄올, n-부틸 아세테이트로 구성된 3원 잉크 시스템과 구배 진공 후처리를 통해 인쇄층의 균일성을 확보하고 QLED의 효율과 안정성을 크게 향상시켰습니다.
Quantum dot display science and technology
Fundamentals of inkjet printing : the science of inkjet and droplets
Fundamentals of inkjet printing : the science of inkjet and droplets
GaN and related alloys--1999 : symposium held November 28-December 3, 1999, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Reliability and degradation of III-V optical devices
Nitride semiconductors : symposium held December 1-5, 1997, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Quantum dot lasers
Inkjet technology for digital fabrication
Handbook of VLSI microlithography : principles, technology, and applications /
Organic electroluminescence
Handbook of VLSI microlithography : principles, technology, and applications
디스플레이 시장동향과 핵심기술 개발 전략
Solid state lighting reliability.
Self-assembled InGaAsGaAs quantum dots
Compound semiconductor electronics and photonics : symposium held April 8-10, 1996, San Francisco, California, U.S.A.
Electroluminescence I
Introduction to nitride semiconductor blue lasers and light emitting diodes
eScience
Wei, Changting; Xu, Bo; Zhang, Meng; Su, Zhenhuang; Gu, Jiawei; Guo, Wenrui; Gao, Xingyu; Su, Wenming; Cui, Zheng; Jeon, Seokwoo; Fan, Zhiyong; Zeng, HaiboACS Applied Electronic Materials
Tang H.,Jia S.,Ding S.,Liu P.,Ma J.,Xiao X.,Qu X.,Liu H.,Yang H.,Xu B.,Chen W.,Li G.,Pikramenou Z.,Anthony C.,Wang K.,Sun X.W.ADVANCED MATERIALS
Wei, Changting; Su, Wenming; Li, Jiantong; Xu, Bo; Shan, Qingsong; Wu, Ye; Zhang, Fengjuan; Luo, Manman; Xiang, Hengyang; Cui, Zheng; Zeng, HaiboJournal of the Society for Information Display
Han, Jongseok; Ko, Donghyun; Park, Myeongjin; Roh, Jeongkyun; Jung, Heeyoung; Lee, Yeonkyung; Kwon, Yongwon; Sohn, Jiho; Bae, Wan Ki; Chin, Byung Doo; Lee, ChangheeJournal of the Korean Physical Society
Kim Ji Hye, Kang Yoo Jung, Chin Byung DooACS Applied Materials & Interfaces
Yang, Kaiyu; Weng, Xukeng; Feng, Jiahuan; Yu, Yongshen; Xu, Baolin; Lin, Qiuxiang; Zhang, Qingkai; Zhuang, Jiaqing; Hou, Wenjun; Yan, Xiaolin; Hu, Hailong; Li, FushanNature Communications
Xiang C.,Wu L.,Lu Z.,Li M.,Wen Y.,Yang Y.,Liu W.,Zhang T.,Cao W.,Tsang S.W.,Shan B.,Yan X.,Qian L.Nano Research
Chen M.,Xie L.,Wei C.,Yi Y.Q.Q.,Chen X.,Yang J.,Zhuang J.,Li F.,Su W.,Cui Z.Journal of Materials Chemistry C
Lee H.,Suh Y.H.,Fan X.B.,Ni L.,Yang J.,Kim Y.,Jo J.W.,Choi H.W.,Jung S.M.,Shin D.W.,Lee S.,Kim J.M.Organic Electronics
Xiong X.,Wei C.,Xie L.,Chen M.,Tang P.,Shen W.,Deng Z.,Li X.,Duan Y.,Su W.,Zeng H.,Cui Z.Journal of Information Display
Seo Hansol, Park Ganghyun, Chun Beomsoo, Moon Yeongmin, Kim Hyeongjin, Kim Yisu, Kwak JeonghunProceedings of the International Display Workshops
Ko, Donghyun; Roh, Heebeom; Kwak, Jeonghun; Lee, ChangheeACS Applied Nano Materials
Li, Xiaoxun; Sun, Shuo; Zhang, Yi; Gu, Xiaoying; Liang, Congcong; Tanaka, Takuo; Li, JinScience China Materials
Qiu, Gengrui; Yi, Yuan-Qiu-Qiang; Xie, Liming; Su, Fuyan; Wang, Ting; Su, Wenming; Cui, ZhengNano Research
Hu Q.,Si J.,Chen D.,Hao X.,Xu R.,Du Y.,Du Z.,Gong X.,Zhao H.,Cai P.,Ai Q.,Yao X.,Yan Y.,Zhang Z.,Cai M.,Liu W.,Kang Y.,Liu Z.ACS Applied Materials and Interfaces
Wang L.,Pan J.,Liu C.,Zhao Z.,Fang F.,Wang Y.,Wang G.,Lei W.,Chen J.,Zhao D.Organic Electronics
Bai J.,Hu H.,Yu Y.,Zhu Y.,Xu Z.,Zheng W.,Zhao H.,Yang K.,Lin L.,Guo T.,Li F.Advanced Optical Materials
Xie L.,Yang J.,Zhao W.,Yi Y.Q.Q.,Liu Y.,Su W.,Li Q.,Lei W.,Cui Z.Advanced Optical Materials
Roh, Heebum; Ko, Donghyun; Shin, Dong Yeol; Chang, Jun Hyuk; Hahm, Donghyo; Bae, Wan Ki; Lee, Changhee; Kim, Jun Young; Kwak, JeonghunAdvanced Optical Materials
Yang P.,Zhang L.,Kang D.J.,Strahl R.,Kraus T.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 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 / 학사
우리나라 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있는 CRT, 액정 디스플레이(LCD), 플라스마 디스플레이 (PDP), 전계발광디스플레이 (FED), 유기전기발광소자 (OLED) 등 디스플레이 재료, 소자 및 디스플레이 동작원리를 다룬다. 빛을 스위칭함으로서 작동하는 LCD에서는 액정의 분자구조와 배열상태, 이들의 광학적 특성, 액정과 전기장의 상호작용을 이해하고 빛이 액정막을 통과할 때 액정의 분자배열이 빛의 편광상태를 변화시키는 원리를 다룸으로써 액정디스플레이의 작동 원리를 이해한다. 전자빔 (CRT, FED)이나 자외선 (PDP)또는 전기를 흘려줌으로써 빛을 내는 유기물전기발광소자 (OLED)를 이해하기 위하여 사용되는 물질의 전자구조, 광학적성질, 전기적특성을 다루며 삼원색을 내는 물질의 구조와 발광효율을 증진시키기 위한 방법론을 다룬다. Display 구동방법과 제조공정도 취급한다.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.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.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
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 / 대학원
이 강의는 Silicon based micro-mechanical device및 그를 기초한 system의 biomedical applications를 다룬다. 임상분야별로 어떤 소자들이 개발되어 응용되고 있는지를 보고 또 어떤 소자들의 개발이 요구되는지도 생각 보는 시간이 주어 질 것이다. 또한 이해를 돕기 위하여 몇몇 임상분야에 대하여는 임상의들을 초청하여 듣는 시간을 가질 예정이다전선 / 학사
종이 및 판지의 부가가치 증대를 위한 도공, 함침, 캘린더링 등 표면 및 특수 가공기술에 대한 소개, 각종 특수지의 제조 및 응용 기술, 인쇄 및 이미징 기술의 발전 및 지류와 이미징 기술의 상호관련성을 다룸. 제지도공공정에 사용되는 각종 안료, 바인더 및 첨가제의 특성과 이의 활용에 따른 도공층의 구조를 배우고, 블레이드 코팅, 에어나이프 코팅, 롤 코팅, 로드 코팅 및 최신 코팅기술의 발전 현황, 도공공정 및 운전성과 관련된 도공액의 유변특성을 배운다. 또 도공지의 건조 및 슈퍼캘린더링을 통한 광택도 개선기술 및 감열지와 감압지 등 특수지의 제조기법을 익힘. 또 옵셋 인쇄와 잉크젯 인쇄 등 각종 인쇄에 사용되는 원료의 특성과 공정 및 종이와의 상호 관련성을 강의한다.전선 / 대학원
제어시스템의 기본개념과 선형시스템 기초, 최적제어, dynamic programming, Hamilton-Jacobi이론, 기하학적 비선형 제어이론 등을 공부한다.전선 / 대학원
이 강의는 전통적인 고정성 수복 방법에서 기술적으로 digital science 등과 접목된 새로운 임상 술식 및 이에 따른 기존 원칙의 변화 등에 대해 살펴본다.전선 / 대학원
본 강좌는 평판디스플레이 - 액정디스플레이 (liquid crystal display, LCD), 플라즈마 디스플레이 (plasma panel display, PDP), 유기발광다이오드 디스플레이 (organic light-emitting diode display, OLED), 전계방출디스플레이 (field emission display, FED)의 원리, 소자 특성, 공정 기술, 응용분야 등에 대해 설명한다. 주요 강의 내용은 액정의 전기광학적 특성, 박막트랜지스터 (비결정, 다결정 실리콘, 산화물 TFT) 기술, TFT-LCD 제작 기술, PDP와 OLED 재료의 물성과 소자의 동작 특성, PDP와 AMOLED 설계 및 제작 기술 등이다. 또한 차세대 디스플레이 기술인 3차원디스플레이와 플렉시블 디스플레이에 대해서도 다룬다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.전선 / 대학원
해당과목은 공학분야에서 중요한 통계적 데이터 처리, 통계적 공학해석, 통계기반 공학설계 이슈들을 다룬다. 통계적 데이터 처리에서는 공학통계, 통계적 데이터 처리의 정성적, 정량적 접근법과 베이지안 통계학을 배운다. 통계적 공학해석은 신뢰성함수, 위험도함수, 가속수명시험, 불확실성 해석, 신뢰성해석, 건전성 진단 및 예지기술을 배운다. 통계기반 설계에서는 통계기반 민감도 해석, 반응함수법, 신뢰성기반 최적설계를 다룬다. 끝으로 공학시스템의 건전성 모니터링기술을 간단히 다룬다.전선 / 대학원
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
이 교과목은 인쇄용지 및 지류기반 포장재 제조를 위한 코팅 공정의 목적과 기본 원리를 이해하고, 이러한 공정이 지류 제품의 품질과 기능에 미치는 영향을 학습하는 것을 목표로 한다. 강의에서는 코팅 소재 및 조성에 따른 코팅액의 유변학적 특성 및 코팅 공정 영향 인자가 지류제품 품질에 미치는 영향을 이해하는데 초점을 두고자 한다. 그리고 지류 코팅 기술이 인쇄용지, 포장재, 특수지 제조에 활용되는 사례를 소개하고자 한다. 이를 통해 학생들이 지류 코팅 공정에 관한 기초지식을 습득하고 지류제품 개발을 위해 공정적인 측면에서 고려해야 할 핵심 요소들에 대한 이해도를 높이고자 한다.전선 / 학사
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.전선 / 학사
아크, 글로우, 코로나 방전을 통해서 얻을 수 있는 저온 플라즈마의 산업적 응용을 위한 공정 기술에 관련된 기초 물리, 화학 및 공학을 학습한다. 각종 저온 플라즈마의 특성과 발생방법, 플라즈마 화학반응, 전원 종류와 공정 방법에 따른 다양한 플라즈마 열원과 반응로에 대해 알아본다. 이어 열플라즈마를 이용한 용사, 합성, 열 분해용융, TPCVD, 용접절단 등의 산업적 응용과 코로나 방전을 이용한 집진, 유해기체 정화 등과, 글로우 플라즈마를 이용한 PVD, CVD, 중합법, 식각 등으로 각종 첨단 소재생산 및 처리와 환경산업에의 적용 분야의 소개와 이를 바탕으로 한 발생 장치의 설계학습을 병행한다..