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Zhao Y.,Guo X.,Jiang W.,Li B.,Zha G.,Yang B.,Xu B.
2022 / Vacuum
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본 연구는 진공 환경에서 납-은 합금 및 원소 물질의 증발 속도를 통계적으로 분석하는 새로운 방법을 제시합니다. 열중량 분석 장치를 사용하여 1073–1573 K 온도 및 3.5–500 Pa 압력에서 증발 속도를 측정하고, 증발 속도와 온도 간의 선형 관계를 확인했습니다. 연구 결과는 납-은 합금의 증발 동역학 파라미터를 제공하며, 귀금속 합금에서 불순물 제거 및 귀금속 농축을 위한 이론적 지침을 제공합니다.
Hydrometallurgy : principles and applications
Vapor-liquid interfaces, bubbles and droplets : fundamentals and applications
Material Behavior and Physical Chemistry in Liquid Metal Systems
Instabilities in Laser-matter interaction
Thermochemistry of alloys : recent developments of experimental methods
Chemical metallurgy
Theory and practice of metal electrodeposition
Inorganic chemistry for geochemistry and environmental sciences : fundamentals and applications
Evaporation and evapotranspiration : measurements and estimations
Vapor-liquid equilibrium data--salt effect
Evaporation of water : with emphasis on applications and measurements
Physical chemistry of magmas
Physical and chemical equilibrium for chemical engineers
Glassy metals
Thermodynamics : applications in chemical engineering and the petroleum industry
Operation of a mineral recovery unit on brine from the Salton Sea known geothermal resource area
Pressure leaching of galena concentrates to recover lead metal and elemental sulfur
Vacuum and ultravacuum : physics and technology
Vacuum
Guo X.,Zhao Y.,Zha G.,Wang J.,Jiang W.,Yang B.,Ma W.Separation and Purification Technology
Meng C.,Yang H.,Wei X.,Xiong H.,Dong Z.,Yang B.,Xu B.,Wu X.,Tang Z.,He Y.Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science
Zha G.,Zhao Y.,Luo H.,Jiang W.,Xu B.,Yang B.Thermophysics and Aeromechanics
A. V. Panichkin; V. I. Trushlyakov; A. A. Novikov; I. Yu. LesnyakJournal of Materials Research and Technology
You Y.,Xu J.,Kong L.,Xu B.,Yang B.Metallurgical and Materials Transactions B: Process metallurgy and materials processing science
Li, Zhichao; Zha, Guozheng; Jiang, Wenlong; Liu, DachunJournal of Sustainable Metallurgy
Zhao, Weichen; Xu, Baoqiang; Yang, Bin; Yang, HongweiJournal of Physics D: Applied Physics
Morozov A.A.,Starinskiy S.V.,Bulgakov A.V.Materials Research Express
You Y.,Kong L.,Xu J.,Liu G.,Yang B.Metals
Wang D.,Liu Z.,Liu W.Physics and Chemistry of Liquids
Barbin, N.; Terentiev, D.; Alexeev, S.; Barbina, T.Journal of Thermal Science
Lian, Xuexin; Zhong, DawenVacuum
Xu J.,Kong L.,Xu B.,Ren J.,Li Y.,Li L.,Liu D.,Yang B.International Journal of Heat and Mass Transfer
Buliński P.,Smolka J.,Golak S.,Przyłucki R.,Palacz M.,Siwiec G.,Melka B.,Blacha L.Surface and Coatings Technology
Zaitsev D.V.,Batishcheva K.A.,Kuznetsov G.V.,Orlova E.G.Russian Metallurgy (Metally)
A. A. Korolev; G. I. Mal’tsev; S. A. KrayukhinMetallurgical and Materials Transactions B
Tafwidli, Fahmi; Choi, Moo-Eob; Yi, Sang-Ho; Kang, Youn-BaeChemosphere
Li X; Gao Y; Ding HMetallurgical and Materials Transactions B
Huan Yang; Chaosong Meng; Xiaohui Wei; Heng Xiong; Xiangfeng Kong; Bin Yang; Baoqiang Xu; Zhaowang Dong; Yuhong HeSeparation and Purification Technology
Yao, K.; Liu, Y.; Li, Y.; Ma, J.; Zhang, H.; Yang, B.; Xu, B.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전필 / 학사
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 다룬다.전선 / 학사
열역학적 평형 상태에 있는 항성대기에서 선 및 연속복사전달 과정에 관한 기초적 이론을 학습하고 복사장 안에서 일어나는 흡수와 방출 과정의 물리적 개념을 이해한다. 이미 발표된 모형 대기의 특성과 관측 사실을 비교 분석하여 모형 대기로부터 항성의 온도, 압력, 화학조성 등의 기본 물리량을 도출하는 방법을 학습한다.전필 / 학사
부피분석법의 기초가 되는 침전이 생성되는 반응, 산과 염기의 중화반응, 산화환원 반응, 킬레이트 금속착화합물이 생성되는 반응을 이용한 다양한 적정법에 의해 미지 시료 용액 속에 존재하는 분석물질의 성분을 검출하고 정량한다. 또한 금속이온의 분광학적 측정, 비타민의 요오드 적정법, 구리의 전기무게분석법, 카보네이트와 바이카보네이트 혼합물의 분석, 표준첨가물 분석법 등에 대해 실험이 진행될 것이다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 학사
정량분석의 이론과 계산법을 강술한다. 화학량론과 결과의 표현, 간접분석법, 산·염기의 평형, 착형성평형, 상평형, 침전의 형성, 적정 및 적정오차, 실험치 취급법, 분리, 전기분석화학의 이론을 강술한다.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 / 대학원
배위화합물과 유기금속 화합물의 구조, 결합, 분광학적 특성, 자기적 특성, 반응성을 설명할 수 있는 이론들을 소개한다. 또한 이 화합물들을 확인하는데 필요한 분광학적 기술(적외선, 라만, 가시광선, 자외선, 핵자기 공명, 전자스핀 공명), 군론 및 군론을 이용한 분자 궤도 이론, 진동 스펙트럼, 리간드장 이론을 다룬다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 학사
<무기화학 1: 구조와 결합>에서 배운 전자구조, 대칭성과 군론에 기반한 분자 오비탈 이론, 입체화학의 개념 등을 바탕으로, 전이금속 중심을 갖는 다양한 전이금속 착화합물과 유기금속화합물의 구조, 성질, 반응성 사이의 상관관계를 이해한다. 간단한 전이금속 착화합물을 모델로 이용하여, 리간드의 전자적 성질과 입체구조가 금속이 참여하는 화학결합과 프런티어 오비탈의 구조와 에너지에 어떤 영향을 주고, 그 결과 분자와 물질의 광학적/전기적/자기적/화학적 성질이 어떻게 변하는지 알아본다. 전이금속 착화합물과 유기금속 화합물의 다양한 화학반응을 체계적으로 익히며, 이 기본개념을 바탕으로, 복잡한 촉매 시스템과 생체내의 무기화학 반응 메커니즘 등을 포함한 현대 무기화학을 이해할 수 있게 된다.전선 / 대학원
고전열역학 및 통계열역학의 기본지식들을 간략히 소개하고, 지금까지 알려진 유체 물성에 대한 이론적인 근거들을 더욱 확장시키는데 그 목적이 있다. 상평형, 유체의 물성을 검토하고 각종 상태 방정식, 기체혼합물의 퓨개시티, 액체혼합물의 퓨개시티, 용액 중 기체의 용해도, 고체의 용해도, 그리고 고압평형 등에 대한 이론적 모델들의 장단점을 비교 검토한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전필 / 학사
유체이동의 배경이 되는 기본 법칙과 원리에 관한 학문으로서 화학 공정으로의 응용에 염두를 둔다. 유동현상의 개념과 해석 방법, 응력과 변형의 관계로부터 유체의 분류, 보존법칙으로부터 연속식 및 운동식의 유도, 이들 식의 활용 방법과 공정 응용 및 근사해법, 특히 저속 점성류, 경계층류 등에 관하여 공부한다.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 / 대학원
학부과정에서 배운 거시적 관점의 열역학 기본법칙을 재정립하고 이와 더불어 열역학적 현상을 미시적 관점에서 취급할 수 있는 통계열역학의 기초를 교수한다. 고전적인 운동론에 의한 취급 방법을 소개한 후 슈레딩거 방정식에 의한 입자운동을 해석하고 이를 통계열역학의 문제 해석에 이용한다. 단원자, 이원자 및 다원자 기체의 상온, 저온 및 고온 현상을 취급한다.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
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.