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Song T.,Sánchez F.,Fina I.
2022 / APL Materials
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본 연구는 강유전체 하프늄산지르코늄 박막의 스위칭 속도와 메커니즘을 분석했습니다. 단사정 상의 존재 유무에 따른 스위칭 동역학을 분석한 결과, 단사정 상이 많을수록 스위칭 속도가 빨라지는 것을 확인했습니다. 이는 결함이나 강유전체가 아닌 상의 존재가 스위칭 속도를 향상시킬 수 있음을 시사합니다.
Science and technology of integrated ferroelectrics : selected papers from eleven years of the proceedings of the International Symposium on integrated Ferroelectrics
Science and technology of electroceramic thin films
Nanoscale phenomena in ferroelectric thin films
Thin films and heterostructures for oxide electronics
Charge and field effects in biosystems--3
Thin film ferroelectric materials and devices
Science and technology of nanostructured magnetic materials
Grain growth in polycrystalline materials
Functional metal oxide nanostructures
Advances in solid state physics
Ferroelectrics : principles and applications
Piezoelectric materials : advances in science, technology, and applications
Handbook of magnetism and advanced magnetic materials
Ferroelectricity in doped hafnium oxide : materials, properties and devices
Magnetic nanostructures : spin dynamics and spin transport
Magnetization oscillations and waves
Properties of complex inorganic solids 2
Spatial stochastic processes : a festschrift in honor of Ted Harris on his seventieth birthday
Photorefractive effects and materials
Magnetic hysteresis in novel magnetic materials
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B
Yoon, So-Jung; Na, So-Yeong; Moon, Seung-Eon; Yoon, Sung-MinAdvanced Functional Materials
Buragohain P.,Erickson A.,Mimura T.,Shimizu T.,Funakubo H.,Gruverman A.Nature Materials
J. Karthik; Ilya Grinberg; Andrew M. Rappe; Ruijuan Xu; Shi Liu; Anoop R. Damodaran; Lane W. MartinACS applied materials & interfaces
Chouprik A; Zakharchenko S; Spiridonov M; Zarubin S; Chernikova A; Kirtaev R; Buragohain P; Gruverman A; Zenkevich A; Negrov DPhysical Review B
Fthenakis, Z.G.; Ponomareva, I.Nanoscale
Park, Min Hyuk; Kim, Han Joon; Lee, Young Hwan; Kim, Yu Jin; Moon, Taehwan; Kim, Keum Do ; Hyun, Seung Dam; Hwang, Cheol SeongJAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
Migita, Shinji; Ota, Hiroyuki; Shibuya, Keisuke; Yamada, Hiroyuki; Sawa, Akihito; Matsukawa, Takashi; Toriumi, AkiraNanomaterials
Chouprik A.,Savelyeva E.,Korostylev E.,Kondratyuk E.,Zarubin S.,Sizykh N.,Zhuk M.,Zenkevich A.,Markeev A.M.,Kondratev O.,Yakunin S.ACS Applied Materials & Interfaces
Kai Liu; Feng Jin; Luyao Zhou; Kuan Liu; Jie Fang; Jingdi Lu; Chao Ma; Lingfei Wang; Wenbin WuPhysical Review Letters
Hyeon Jun Lee; Takao Shimizu; Hiroshi Funakubo; Yasuhiko Imai; Osami Sakata; Seung Hyun Hwang; Tae Yeon Kim; Changjae Yoon; Cheng Dai; Long Q. Chen; Su Yong Lee; Ji Young JoAdvanced Science
Crema A.P.S.,Istrate M.C.,Silva A.,Lenzi V.,Domingues L.,Hill M.O.,Teodorescu V.S.,Ghica C.,Gomes M.J.M.,Pereira M.,Marques L.,MacManus-Driscoll J.L.,Silva J.P.B.Advanced Functional Materials
Jiang, An Quan; Lee, Hyun Ju; Hwang, Cheol Seong; Scott, James F.ACS Applied Materials and Interfaces
Hyun, Seung Dam; Park, Hyeon Woo; Kim, Yu Jin; Park, Min Hyuk; Lee, Young Hwan; Kim, Han Joon; Kwon, Young Jae; Moon, Taehwan; Kim, Keum Do; Lee, Yong Bin; Kim, Baek Su; Hwang, Cheol SeongPhysical Review Letters
Lee H.J.,Shimizu T.,Funakubo H.,Imai Y.,Sakata O.,Hwang S.H.,Kim T.Y.,Yoon C.,Dai C.,Chen L.Q.,Lee S.Y.,Jo J.Y.Advanced Electronic Materials
Song T.,Estandía S.,Tan H.,Dix N.,Gàzquez J.,Fina I.,Sánchez F.ACS Applied Materials & Interfaces
Liu, Yaoming; Chen, Binjie; Hamasaki, Yosuke; Gong, Lizhikun; Ohta, Hiromichi; Katayama, TsukasaJournal of Materiomics
Yue, Yuhao; Jing, Xixiang; Zheng, Weijie; Li, Jiufu; Zheng, Chunyan; Fan, Xiaoli; Song, Kepeng; Cao, Tengfei; Wen, ZhengNano Letters
Li Q.,Wang B.,He Q.,Yu P.,Chen L.Q.,Kalinin S.V.,Li J.F.Advanced Materials
Li X.,Zhong H.,Lin T.,Meng F.,Gao A.,Liu Z.,Su D.,Jin K.,Ge C.,Zhang Q.,Gu L.Applied Physics Letters
Namkung, Jin; Song, Myeong Seop; Lee, Kyu Cheol; Lee, Kyoungjun; Cho, Jung Woo; Chae, Seung Chul전선 / 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 / 학사
이 교과목은 “고체의 성질”을 수강한 학생들에게 “단단한 (hard)” 또는 “무른 (soft)” 응집물질계에 대한 이해의 틀을 제공하는 것으로 목적으로 한다. 응집물질계의 집단현상에 대한 개념을 중심으로 다루는 이 교과의 주요 주제는 상전이, 재규격화, 임계현상, 무질서계, 초전도, 양자상전이, 강상관계, 자체 조직 등을 포함한다. (※ 수강을 원하는 학생은 “양자물리 1, 2”, “열 및 통계물리” 및 “고체의 성질”에 대한 사전 지식이 필요하다.)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 / 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 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
신경세포는 전기적인 신호를 이용하여 정보를 전달하고 종합처리한다. 신경세포의 전기적인 현상으로는 단일세포의 경우 막전압의 생성, 탈분극, 활동전위, 재분극, 신경전달물질의 분비, 그리고 신경세포간에는 정보전달의 수단이 되는 연접부전압 등이 있다. 신경세포의 전기적인 현상은 전하를 띤 이온이 세포막을 넘나들때, 생기는 전압차에 의해 나타나는데, 이 때 세포막을 통한 이온의 이동은 이온채널 혹은 이온 운반 단백질에 의해 일어난다. 본 강좌의 목표는 이러한 신경세포의 전기적인 현상을 단일단백질, 단일 세포 및 조직 수준에서 이해하고, 이의 생리적 의의를 숙지하는데 있다.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.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 / 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
물질, 열 및 운동량의 이동기구와 전달식의 유도, 이들 식의 활용방법과 예제, 특히 화학공정 분야에서 유체이동 중심으로 일어나는 현상들의 해석에 관한 기초 지식의 활용에 목적을 둔다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전필 / 대학원
학생들은 이 교과목에서 인체 내 분자의 기능 및 대사와 세포 및 조직의 구조와 기능을 생리학적 관점을 중심으로 이해한다. 생화학적 진화에서부터 단백질의 구조, 유전물질, 세포의 호흡과 대사에 대해 이해하며, 세포의 구조와 기능에서부터 출발하여 조직의 다양한 형태학적·생리학적 특성을 학습한다.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).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
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 대학원
Hartog 현상, 정칙대역 및 Levi 문제, 폴리-디스크 상의 적분 공식, Bochner-Martinelli 적분, Bergman 핵함수, 다중준조화함수, 의사볼록 영역, 미분형식에 관한 Cauchy-Riemann 방정식의 Hoermander의 해 등을 배운다.전선 / 학사
유체역학과 열역학의 기초적인 배경을 갖추고 있는 3학년 생들에게 경계층 이론, 포텐셜 유동, 압축성 유동, 개수로유동, 유체기계 및 유동의 계측 등을 소개하기 위한 교과목으로서 여러 기본 원리들을 적용하고 보다 실제적인 유동현상들을 알기쉽게 설명함으로써 이들에 대한 이해력을 증진시키고 응용력을 기르기 위한 학습을 수행한다.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..