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Yang, Taewook; Kim, Donghwan; Huh, Eugene; Jho, Jae Young; Kim, Il Won
2016 / 폴리머
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칼사이트 형태는 생물 광물에서 종종 관련 단백질에 의해 조절되며, 카르복실산 그룹이 풍부한 Asprich 단백질이 대표적이다. 본 연구에서는 카르복실산 그룹을 가진 합성 폴리머를 사용하여 칼사이트 형태를 조절했으며, 폴리아크릴산과 폴리메타크릴산이 Asprich 펩타이드의 조절 능력을 재현했지만, 폴리에틸렌이민과 폴리(N-이소프로필아크릴아미드)는 그렇지 못했다.
Polymer composites : polyolefin fractionation, polymeric peptidomimetics, collagens
Advances in crystal growth inhibition technologies
NMR spectra of polymers and polymer additives
Particulate-filled polymer composites
Macromolecular design of polymeric materials
New polymer materials
Mineral scale formation and inhibition
Biominerals
Modification of polymers : proceedings
Ionic polymerizations and related processes
Desk reference of functional polymers : syntheses and applications
Reactivities.
Advances in polymer science, v.21-24 : Fortschritte der Hochpolymeren-Forschung
Statistical, gradient, block and graft copolymers by controlledliving radical polymerizations
Polymerizations and polymer properties
Polymer modification
Cationic polymerizations : mechanisms, synthesis, and applications
Handbook of polymer synthesis
Calcium phosphates in biological and industrial systems
Polymeric drugs and drug delivery systems
폴리머
양태욱; 김동환; 허유진; 조재영; 김일원Journal of colloid and interface science
Wang Q; Huang W; Wang J; Long F; Fu Z; Xie J; Zou ZBulletin of the Korean Chemical Society
김주안, 양성호Advanced Powder Technology
Jiang, J.; Li, Q.; Yan, P.; Xu, S.; Zhou, Y.; Zheng, D.Polymer Composites
Techawinyutham L.,Sumrith N.,Srisuk R.,Techawinyutham W.,Siengchin S.,Mavinkere Rangappa S.Advanced Powder Technology
Mantilaka, M.M.M.G.P.G.; Rajapakse, R.M.G.; Karunaratne, D.G.G.P.; Pitawala, H.M.T.G.A.Langmuir
Cho Y.S.,Moon M.,Holló G.,Lagzi I.,Yang S.H.Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
Young Shin Cho; Miyoung Moon; Gábor Holló; István Lagzi; Sung Ho YangGeochimica et Cosmochimica Acta
Molnár Z.,Dódony I.,Pósfai M.Russian Journal of Physical Chemistry A: Focus on Chemistry
Zhang, Xiuzhen; Xie, Anjian; Huang, Fangzhi; Shen, YuhuaJournal of Composite Materials
de Moura A.P.,da Silva E.H.P.,dos Santos V.S.,Galera M.F.,Sales F.C.P.,Elizario S.,de Moura M.R.,Rigo V.A.,da Costa R.R.C.Sustainable Materials and Technologies
Laiming Yu; Zhiyue Zhang; Yubing Dong; Zhengwei Zhang; Min Huang; Minhua MoGlass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika)
Safronova, T.V.; Putlyaev, V.I.; Knot’ko, A.V.; Vorob’eva, N.A.; Telitsin, V.D.; Krut’ko, V.K.; Musskaya, O.N.; Ulasevich, S.A.Journal of Composite Materials
Nunes E.d.C.,de Souza A.G.,Rosa D.d.S.International journal of biological macromolecules
Elkhooly TA; Elhendawi H; He L; Chen F; Feng Q; Liu XPolymer Testing
Miao W.,Cheng W.,Song W.Russian Journal of Inorganic Chemistry
M. I. Voronova; O. V. Surov; E. O. Lebedeva; N. V. Rubleva; A. V. Afineevskii; A. G. ZakharovBulletin of the Korean Chemical Society
Sungjune Han, Myunghan Lee, 전영진Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Song, R.; He, L.; Wang, Y.; Liu, X.; Wang, H.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Wang, J.; Lu, Y.; Li, C.; Shi, W.; Wang, X.; Yang, Y.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 대학원
아미노산 및 Polypeptide의 화학적 성질, 단백질의 분리 및 수식, 1차 및 2, 3차 구조의 결정방법, 효소반응 등에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
β-lactam, aminoglycosider계 및 macrolide를 중심으로 한 항생물질의 화학, 합성 및 화학수식에 따른 제반이론 동향 등에 대해 논함.전선 / 학사
고분자의 구조, 물성에 관한 기본적인 개념과 제조 방법에 대하여 강의한다. 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 중합 방법, 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 최근에 개발된 중합 방법 및 고분자를 이용한 반응 등을 다룬다. 상품화된 고분자들의 제조 방법, 물성 및 용도를 소개하고, 첨단 기능소재 및 나노재료로서의 고분자에 대해 알아본다.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 교과목은 목질계 바이오매스를 원료로 한 기능성 탄소재료의 제조 및 응용에 대한 이론과 최신 연구 동향을 다룬다. 리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 등 목질계 고분자의 구조적 특성과 열화·탄화 메커니즘을 기반으로, 탄소화 및 활성화 공정을 통한 구조 제어 원리를 이해한다. 또한, 이러한 목질계 탄소소재가 환경 정화, 에너지 저장, 촉매, 센서 및 기능성 복합소재 등 다양한 응용분야에서 어떻게 활용되는지를 학습한다. 최신 연구논문과 사례 분석을 병행하여, 지속가능한 바이오매스 전환 기술 및 차세대 기능성 탄소소재의 설계·응용 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
법랑질, 상아질, 금속 및 세라믹 수복물과 접착하는 치과용 결합재의 종류 및 특성을 이해한다. 새롭게 소개되는 상아질 결합재의 특성과 사용술식 및 치질의 처리방법 등을 비교, 토론한다. 새로운 조성의 합금 및 세라믹 결합에 사용하는 치과용 결합재의 개빌 및 특성 향상에 관한 최근 연구결과를 중심으로 토론한다. 결합강도를 측정하는 새로운 연구방법론을 토의하며 그 결과를 비교분석한다.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 / 학사
본 교과에서는 학부생을 대상으로 화학적 관점에서 (나노)재료의 설계, 합성 원리 및 특성에 관해 다룬다. 금속, 반도체, 산화물, 고분자, 바이오 재료를 포함한 다양한 (나노)재료의 화학적 결합 원리를 이해하고, 이를 기반으로 재료의 합성 원리 및 물리화학적 특성을 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.전선 / 대학원
ᅠ단백질은 물리 화학적 반응의 제어, 세포 신호 전달, 면역체계, 물질 전달, 구조적 기능을 아우르는 매우 다양한 기능을 담당함. 따라서 단백질 공학 기술을 통해 단백질이 가지고 있는 본래의 기능을 강화 (또는 약화)하거나, 본래 없는 신규한 기능을 가지는 단백질을 만드는 것은 매우 큰 학문적, 산업적 가치를 가짐. 또한 최근 다양한 항체 의약품, ADC 및 펩타이드 의약품 등 기존의 저분자 화합물의 단점을 극복할 수 있는 단백질 의약품이 주목을 받고 있음. 다른 소재에 비하여 단백질이 가지고 있는 내재적인 복잡성 때문에, 단백질의 기능을 변화시키거나 새로운 기능을 갖는 단백질 의약품을 디자인 하는 것에는 매우 큰 어려움이 있었음. 그러나 최근에는 인공지능을 통한 단백질 구조 예측 정확도가 크게 향상되었고, cryo-EM으로 대표되는 고해상도 단백질 구조 규명 방법론의 발달 (인공지능을 통해 디자인한 구조의 실험적 검증) 등을 통하여 단백질 공학 기술은 매우 빠른 속도로 발전하고 있음. 본 강의에서는 최신 단백질 공학 기술을 이해하기 위해 필요한 단백질 구조, 접힘(folding), 단백질 구조와 기능 간의 상관관계 등 기초지식을 학습함. 단백질 의약품의 약물성 및 효능 개량을 위해 사용되는 다양한 단백질 공학 방법론(rational design vs irrational protein engineering (directed evolution 등))을 소개하고, 산업 영역에서 실제 사용되는 단백질 공학 기술의 응용(항체 엔지니어링 등)에 관한 최신 기술을 학습함. 또한 실제 약물 타겟에 결합하는 펩타이드 바인더 서열 및 구조를 디자인하고, 이를 알파폴드와 알파폴드 멀티머와 같은 프로그램을 사용하여 구조를 예측하는 실습을 진행할 예정임.전선 / 대학원
목질계 고분자는 풍부한 원료 및 우수한 기계적 특성으로 인하여 석유자원을 대체할 수 있을 무궁한 가능성을 지닌 대표적인 천연고분자이다. 최근 이러한 목질계 고분자를 원료로 기능성 및 목적성을 부여하여 섬유, 필름, 나노/마이크로 입자를 제조하여 대기, 수질, 폐기물의 처리를 위한 환경복원 소재로 활용하기 위한 활발한 연구가 증가하고 있다. 또한, 목질계 고분자는 탄화 과정을 통하여 친환경/고성능의 탄소섬유 및 다공성 탄소 재료로 제조할 수 있으며 이를 이용한 환경복원 소재 및 에너지 소재로의 활용 또한 꾸준히 보고되고 있다. 본 강의에서는 대표적 목질계 고분자인 리그닌과 셀룰로오스를 이용한 기능성 환경복원 소재 공정에 대해서 학습하고자 한다. 이어서 목질계 고분자의 탄소 소재화 공정 및 에너지 및 환경 소재로의 응용에 관하여 살펴보고자 한다.전선 / 학사
본 교과목은 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전선 / 학사
생명 현상에 관한 것을 화학적으로 연구하는 학문으로 생체 성분의 화학, 기능면을 중점적으로 다룬다. 세포의 구조와 기능, 물, 아미노산과 peptides, 단백질, 탄수화물, 지질, 핵산의 구조, 물리적 성질을 다루며, 효소의 분류, 종류, 성질, 조효소에 관하여 공부한다. Bioenergetics, Glycolysis, Citric acid cycle, Electron Transport chain과 Oxidative phosphorylation을 강의한다. 또한, 체내에서 탄수화물, 핵산, 아미노산 및 지방산의 산화 메커니즘과 그 조절 작용, 지질과 뉴클레오티드, 탄수화물의 생합성, 광합성 및 그 조절 작용에 대하여 고찰한다. 호르몬 대사 조절 메커니즘과 대사의 integration에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
전분, 천연검류 등 탄수화물 고분자는 식품 가공 공정에서 증점제, 젤화제, 안정제 등 다양한 목적으로 널리 사용되고 있으며, 분자구조와 입자구조에 따라 서로 다른 물리화학적 특성을 가지고 있다. 이 강의에서는 다양한 전분 및 천연검류의 분자구조와 물리화학적 특성을 소개하고, 이의 물리화학적 기능성을 이용한 다양한 식품 응용에 관련된 최신 연구동향을 파악한다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 대학원
식품 다중계를 구성하는 콜로이드에 대한 이해는 식품의 맛, 조직감, 유통기한 등의 조절뿐만 아니라 독특한 기능성을 가진 새로운 식품 구조개발에 필수적이다. 본 교과목에서는 콜로이드의 특성이 용액과 계면에서 바이오폴리머 및 입자와 어떠한 연관성을 갖는지를 분산시스템 특성, 표면현상, 콜로이드 상호작용, 액체 분산 시스템 특성 등에 관련된 물리화학, 소재공학 및 연성과학의 기본 개념을 이용하여 소개한다.