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Seo Jeong
2022 / Annals of Laboratory Medicine
최경환, 김소영, 이정학
2021 / 한국체육과학회지
Park, Heechul; Park, Sung-Bae; Kim, Jungseong; Jeon, Hyeonjeong; Choi, Sein; Lee, Seungyeon; Oh, Eunchong; Hwang, Seonghwi; Kim, Hyunjung; Kim, Jungho; Kim, Sunghyun
2020 / 대한의생명과학회지
강동중, 김정현, 윤영주, 유선철
2012 / International Journal of Control, Automation, and Systems
이정연, 윤채영, M. Rajeshkumar Reddy, 호동일, 김충익, 서성용
2020 / Macromolecular Research
Wi, Sungun; Kim, Jaewon; Park, Kimin; Lee, Sangheon; Kang, Joonhyeon; Kim, Kyung Hwan; Nam, Seunghoon; Kim, Chunjoong; Park, Byungwoo
2016 / RSC Advances
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그래핀으로 감싼 리튬 인산철(LiFePO4/G)은 우수한 속도 성능을 갖는 리튬 이온 배터리의 전극 재료로 제시되었다. 독특한 형태는 배터리 작동 중 전자가 모든 LiFePO4 입자에 쉽게 접근하도록 하여, 향상된 속도 성능을 이끌어낸다.
Rechargeable Batteries : Materials, Technologies and New Trends
Lithium batteries : science and technology
Lithium-ion batteries : solid-electrolyte interphase
Nanotechnology for lithium-ion batteries
Lithium-ion batteries : fundamentals and applications
Rechargeable lithium batteries : from fundamentals to applications
Electrolytes for lithium and lithium-ion batteries
Lithium ion rechargeable batteries
New materials for batteries and fuel cells : symposium held April 5-8, 1999, San Francisco, California, U.S.A.
New carbon based materials for electrochemical energy storage systems : batteries, supercapacitors and fuel cells
Lithium-ion batteries enabled by silicon anodes
Lithium batteries : science and technology
Lithium metal anodes and rechargeable lithium metal batteries
Electrode materials for energy storage and conversion
Lithium-ion batteries : advanced materials and technologies
Graphene-based energy devices
Electrolytes, interfaces and interphases : fundamentals and applications in batteries
Fundamentals and applications of lithium-ion batteries in electric drive vehicles
Chemical communications (Cambridge, England)
Fei H; Peng Z; Yang Y; Li L; Raji AR; Samuel EL; Tour JMJournal of Industrial and Engineering Chemistry
김명성, 이건우, 이석우, 정준희, Dattakumar Mhamane, 노광철, 김광범RSC Advances
Wei, W.; Gao, S.; Yang, Z.; Guo, L.Materials Letters
Yuan, G.; Bai, J.; Doan, T.N.L.; Chen, P.Nanotechnology
Zhang, Y.; Zhang, H.; Li, X.; Xu, H.; Wang, Y.RSC Advances
Li, J.; Zhang, X.; Peng, R.; Guo, L.; Qi, Y.; Huang, Y.New Journal of Chemistry
Junke Ou; Kaiyang Li; Haixin Deng; Bo Li; Jinghe Cao; Mengtao LiACS applied materials & interfaces
Kim W; Ryu W; Han D; Lim S; Eom J; Kwon HJournal of Solid State Electrochemistry: Current Research and Development in Science and Technology
Zhang, Zheng; Liu, Xingquan; Wu, Yue; Zhao, HongyuanJournal of Materials Research
Jiang, Yong; Liu, Ruizhe; Xu, Weiwen; Jiao, Zheng; Wu, Minghong; Chu, Yuliang; Su, Ling; Cao, Hui; Hou, Ming; Zhao, BingCeramics International
Amri A.,Hendri Y.B.,Sunarno ,Taer E.,Saputro S.,Pambudi Y.D.S.,Jiang Z.T.Ionics
Jing Geng; Shuchao Zhang; Xixi Hu; Wenqin Ling; Xiaoxiao Peng; Shenglin Zhong; Fangan Liang; Zhengguang ZouCeramics International
Wang W.,Tang M.,Yan Z.Ceramics International
Zhang B.,Wei H.,Zhang J.,Ji G.,Zhang J.,Ou X.Carbon
Kim, Jaewon; Lee, Kyung Eun; Kim, Kyung Hwan; Wi, Sungun; Lee, Sangheon; Nam, Seunghoon; Kim, Chunjoong; Kim, Sang Ouk; Park, ByungwooMaterials Research Express
Arifin, M.; Rus, Y.B.; Aimon, A.H.; Iskandar, F.; Winata, T.; Abdullah, M.; Khairurrijal, K.International Journal of Molecular Sciences
Zhang Q.,Zhou Y.,Tong Y.,Chi Y.,Liu R.,Dai C.,Li Z.,Cui Z.,Liang Y.,Tan Y.Journal of Electroanalytical Chemistry
Liu X.,Sun L.,Hung Vu N.,Thi Hai Linh D.,Thi Dien P.,Thi Hoa L.,Thi Lien D.,Xuan Nang H.,Dao V.D.Rare Metals
Lan, Zi-Wei; Zhang, Jian-Ru; Li, Yuan-Yuan; Xi, Ru-Heng; Yuan, Yong-Xiang; Zhao, Lei; Hou, Xiao-Yi; Wang, Jia-Tai; Ng, Dickon H. L.; Zhang, Cai-HongNano Letters
Li F.,Tao R.,Tan X.,Xu J.,Kong D.,Shen L.,Mo R.,Li J.,Lu Y.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.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
전기화학 셀의 거동은 여러 가지 열역학적, 속도론적 미시 메커니즘의 결합을 통해 결정된다. 선수 교과목인 “이차전지 전하 전송 및 속도론”에서는 이러한 미시 메커니즘의 기초를 다루었다. 본 과목에서는 이런 여러 가지 메커니즘들이 어떻게 결합되어 거시적인 셀의 거동을 결정하는지를 다룬다. 이를 이해함으로써 실험적인 전기화학 측정을 어떻게 해석하고 모델링할 수 있을지 다룬다. 또한, 실험적인 방법론을 보다 자세히 살펴보고, 이를 통해 문헌에 보고된 여러 가지 연구 결과들을 비판적으로 수용할 수 있는 능력을 기르고자 한다.전선 / 대학원
다결정의 집합조직 또는 우선방위와 재료의 이방성에 대한 공부를 한다 1학기에서 공부한 우선방위를 나타내는 각종 방법을 간단히 소개하고 변형집합조직, 재결정집합조직, 증착층의 집합조직, 도금층의 집합조직, 결정성장집합조직 등의 형성이론과 집합조직에 따른 이방성에 대한 공부를 한다전선 / 대학원
배터리와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치는 이온 전송 물질(전해질), 전자 전송 물질(도전재 등), 그리고 둘 다 전송하는 물질(대부분의 활물질)로 이루어져 있다. 전기화학적으로 에너지를 저장하고 추출하기 위해서는 이온과 전자를 분리시켜 전송시키는 과정, 이를 중성종으로 결합하는 반응을 유도하는 과정, 표면에서 생성된 중성종을 확산시키는 과정 등을 거쳐야 한다. 이 과목에서는 이러한 전하 전송 및 전기화학 반응의 메커니즘에 대해 배움으로써 전기화학 셀을 속도론적 관점에서 이해하고자 한다.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
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.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 / 대학원
4차 산업혁명의 핵심 기술인 빅데이터, 사물인터넷 등과 함께 정보통신 기술을 활용해 저장하고 처리해야 하는 정보의 양은 폭발적으로 증가하고 있다. 이와 함께 고전적 폰 노이만 컴퓨팅 구조의 폰 노이만 병목현상, 낮은 에너지 효율 등의 문제를 해결할 수 있는 Processing-in-memory, Neuromorphic Computing 등의 새로운 기술의 개발 필요성이 높아지고 있다. 본 강의에서는 이와 같은 새로운 컴퓨팅 기술을 이해하고 해당 기술에 활용되기 위한 재료가 갖추어야 할 물성 및 실제 연구되고 있는 여러 재료에 대해서 배운다.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
전기화학, 촉매, 발광 특성을 가지는 나노 기술을 이용한, 에너지 대한 기초 지식과 응용 원리 확립 이 과목은 재료공학을 전공하는 4학년 학부생 중 에너지 관련 소재/소자/장치에 관심을 가지는 학부생을 대상으로 한 과목이다. 재료의 기본 특성인 전자 또는 이온의 거동이 특정한 조건에서 어떤 거동을 하는 지에 대하여 열역학적, 속도론적인 관점에서 살펴보고 전자 또는 이온의 거동에 의해 재료가 가지게 되는 전기화학적, 발광 특성을 이해하도록 review 한다. 이러한 기초 지식을 기반으로, 전기화학적, 발광 특성을 응용한 분야인 이차전지, 태양전지, 연료전지, 백색 발광소자의 기초적인 소재 및 소자/장치 해석에 대해 구체적으로 학습하여, 학부생들이 기존 재료의 성능향상 및 차세대 에너지 재료 및 디바이스에 대한 취업/연구 시 도움을 주도록 한다.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
본 강의는 크게 탄성체역학과 이를 유체를 함유한 다공성매질에 적용하는 부분으로 구성되어 있다. 먼저 탄성체역학 이론에 관하여 응력, 변형율, 텐서 표시법, 평형방정식, 구성방정식, 탄성체의 지배방정식 등을 다룬다. 또한 이들을 암반공학 및 암반수리학에 적용하기 위하여 다공성매질의 구성방정식 및 지하수 유동방정식 등을 살펴보고 수리적 거동과 역학적 거동이 연결되는 다공탄성체역학을 다루게 된다.전선 / 학사
최신 메모리와 로직 반도체소자 및 재료에 대한 기본 지식 제공을 목적으로 한다. 이를 위하여 최근의 반도체 기술 현황 및 전개 방향을 점검하고 소자의 집적화에 따른 제반 문제점들을 공부한다. DRAM 과 같은 대표적 메모리 소자의 동작 원리와 집적화에 관한 일반적인 원리들을 공부함으로써 메모리 소자에 관한 근본적 이해를 도모한다. 이와 더불어 NAND 또는 NOR type의 Flash memory 의 동작 원리 및 scaling 에 관련된 문제들을 공부 한다. 또한 FeRAM, MRAM, PcRAM 또는 새로운 저항 변화 현상을 이용하는 새로운 메모리 소자의 등장에 따라 이들에 대한 새로운 지식을 제공하고 이들 소자의 궁극적 한계를 생각해본다. 궁극적으로 반도체 또는 고체 전자 소자가 직면 하게 될 스케일링의 한계를 설명하고 이를 극복하기 위한 새로운 Nanoelectronics의 개념과 전개 방향을 설명한다.전선 / 대학원
본 과목은 재료과학적 관점에서 이온전도체의 기본 구조, 이온 전도 메커니즘, 그리고 재료 특성을 결정하는 주요 인자를 종합적으로 다룬다. 응용 분야는 전고체전지를 대표적인 예로 하는 다양한 전기화학적 에너지 시스템을 포함한다. 또한, 이온전도체와 전극 간의 계면 현상에 대해 심층적으로 논의하고, 관련 소자의 설계 및 제작 사례를 다룬다.전선 / 대학원
이 교과에서는 구조재료, 전자재료, 에너지환경재료, 바이오재료 등 다양한 재료 분야의 첨단 분야 지식을 단기간에 집중적으로 전달하는 것을 목표로 한다. 이를 통하여 새롭게 부상하거나 빠르게 변하는 다양한 분야의 소재에 대해 원리부터 응용까지 단기간에 습득하여 연구에 적용할 수 있는 기반을 다질 것이다.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.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
태양에너지는 무한한 청정 에너지원으로 기후변화 문제에 대응할 수 있는 가장 이상적인 대안이다. 이 강의는 태양에너지를 에너지원으로 활용하는 가장 대표적인 방법인 태양광발전을 위한 태양전지 기술에 관한 것으로, 태양전지의 기본적인 작동원리부터 태양전지를 구성하는 다양한 소재 및 소자구조에 대해 소개하고, 최신 연구개발 동향을 공유하여 태양전지 및 기타 태양에너지 활용에 관한 연구를 수행중인 대학원생들의 지식을 함양하고 연구 활동에 도움을 주는 것을 목표로 한다.