최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Hong, Sukjoon; Lee, Habeom; Lee, Jinhwan; Kwon, Jinhyeong; Han, Seungyong; Suh, Young D.; Cho, Hyunmin; Shin, Jaeho; Yeo, Junyeob; Ko, Seung Hwan
2015 / Advanced Materials
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 탄성 기판 위에 부분적으로 삽입된 은 나노와이어 네트워크를 구성하여 고도로 신축성 있고 투명한 전기 히터를 구현했습니다. 개발된 스트레처블 네트워크 히터는 실시간 변형, 굽힘, 비틀림 하에서 사람의 손목에 적용 가능하며, 경량, 생체 적합성, 다재다능한 웨어러블 응용 분야에 잠재력을 가집니다.
Flexible and wearable electronics for smart clothing
Semiconductor nanowires : from next-generation electronics to sustainable energy
Narrow and smart textiles
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Emerging nanoelectronic devices
Nanoelectronics : materials, devices, applications
Dynamical analysis of non-fourier heat conduction and its application in nanosystems
Hybrid nanomaterials : flexible electronics materials
Thermoelectric Nanomaterials : Materials Design and Applications
Stretchable electronics
Flexible and stretchable medical devices
Cooling of microelectronic and nanoelectronic equipment : advances and emerging research
Laser shocking nano-crystallization and high-temperature modification technology
Semiconductor nanomaterials for flexible technologies : from photovoltaics and electronics to sensors and energy storageharvesting devices
Smart textiles : wearable nanotechnology
Graphene-based energy devices
Wearable sensors : fundamentals, implementation and applications
High-temperature superconductors : materials, properties, and applications
Electrical conductive adhesives with nanotechnologies
Nano Devices and Circuit Techniques for Low-Energy Applications and Energy Harvesting
Nanoscale
Jo HS; Kwon HJ; Kim TG; Park CW; An S; Yarin AL; Yoon SSJournal of Korean Institute of Metals and Materials
Jang, N.-S.; Kim, K.-H.; Kim, J.-M.Nano letters
An BW; Gwak EJ; Kim K; Kim YC; Jang J; Kim JY; Park JU대한금속·재료학회지
장남수, 김강현, 김종만Applied Surface Science
Ma P.,Wang Y.,Wang J.,Xue L.,Lin Y.,Dong Y.,Chen P.,Du W.,Li Y.,Liu B.F.Journal of Materials Chemistry C
Zhao M.,Li D.,Huang J.,Wang D.,Mensah A.,Wei Q.Encyclopedia of Nanomaterials
Bang, Junhyuk; Kim, Munju; Ko, Seung HwanACS Applied Materials and Interfaces
Wu S.,Cui Z.,Baker G.L.,Mahendran S.,Xie Z.,Zhu Y.Advanced Electronic Materials
Jin I.S.,Choi J.,Jung J.W.ACS Applied Materials and Interfaces
Lee, Habeom; Hong, Sukjoon; Lee, Jinhwan; Suh, Young Duk; Kwon, Jinhyeong; Moon, Hyunjin; Kim, Hyeonseok; Yeo, Junyeob; Ko, Seung HwanACS Applied Materials & Interfaces
Shuang Wu; Zheng Cui; G. Langston Baker; Siddarth Mahendran; Ziyang Xie; Yong ZhuACS Applied Materials and Interfaces
Jung, Jinwook; Lee, Habeom; Ha, Inho; Cho, Hyunmin; Kim, Kyun Kyu; Kwon, Jinhyeong; Won, Phillip; Hong, Sukjoon; Ko, Seung HwanJournal of Alloys and Compounds
Yu S.,Liu X.,Yang P.,Wu C.,Li L.Journal of Materials Science: Full Set - Includes `Journal of Materials Science Letters'
Lee, Su Jeong; Kim, Jong-Woo; Park, Jung Hyuk; Porte, Yoann; Kim, Jin-Hoon; Park, Jin-Woo; Kim, Sunghee; Myoung, Jae-MinAdvanced Optical Materials
Park S.B.,Han J.W.,Kim J.H.,Wibowo A.F.,Prameswati A.,Park J.,Lee J.,Moon M.W.,Kim M.S.,Kim Y.H.Nanotechnology
Zhai X.,Dong P.,Wang W.,Jia J.,Hu L.,Feng G.한국표면공학회지
정성훈, 이승훈, 김도근ACS Nano
Choi, Suji; Park, Jinkyung; Hyun, Wonji; Kim, Jangwon; Kim, Jaemin; Lee, Young Bum; Song, Changyeong; Hwang, Hye Jin; Kim, Ji Hoon; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-HyeongACS Applied Materials & Interfaces
Kwon, Hyun Jeong; Kim, Geon-U; Lim, Chulhee; Kim, Jai Kyeong; Lee, Sang-Soo; Cho, Jinhan; Koo, Hyung-Jun; Kim, Bumjoon J.; Char, Kookheon; Son, Jeong GonACS Applied Electronic Materials
Papanastasiou D.T.,Carlos E.,Muñoz-Rojas D.,Jiménez C.,Pimentel A.,Fortunato E.,Martins R.,Bellet D.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 / 학사
DRAM과 NAND Flash memory 이후의 새로운 형태의 최신 메모리와 로직 반도체 소자 및 재료에 대한 기본 지식 제공을 목적으로 한다. FeRAM, MRAM, PcRAM, ReRAM 소자에 대한 새로운 지식을 제공하고 이들 소자의 궁극적 한계를 생각해본다. 또한, 논리 회로를 이루는 기본 게이트와 이들의 조합에 따른 논리 연산의 원리를 배운다. 이후 뉴로모픽 연산 및 딥러닝 시스템에 관한 기본 이해와 연산 방식에 관해 학습한다. 뉴메모리 및 로직 소자, 뉴로모픽 연산에 관한 전반적인 지식 습득과 더불어 궁극적으로 반도체 또는 고체 전자 소자가 직면하게 될 한계를 설명하고 이를 극복하기 위한 Nanoelectronics의 개념과 전개방향을 설명한다.전선 / 학사
전자세라믹스의 전자기적 성질에 대한 기초이론과 응용을 소개한다. 기초이론을 토대로 전자기적 특성기구(mechanism)을 설명하고 재료특성과 Device Design을 통한 Device응용을 소개한다. 전자세라믹스의 다양한 종류와 그 특성을 다룬다. 유전재료에는 압전재료, 초전재료, 강유전재료를 비롯하여 마이크로파 유전재료가 있으며 자성재료에는 페리자성과 강자성재료를 비롯하여 고주파 자성재료가 있다. 반도성 재료에는 센서로 응용되는 NTC와 PTC재료와 회로보호용 배리스터재료가 있다.전선 / 대학원
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.전선 / 대학원
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.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 / 학사
본 과목에서는 먼저 전파공학 분야에서 사용되는 여러 가지 마이크로파 소자의 구조 및 동작원리를 공부한 후 이를 이용한 간단한 마이크로파 회로의 설계기법을 익힌다. 또한 여러 가지 전파 응용 시스템의 구성 및 동작원리를 공부한다.전선 / 대학원
신경보철 (Neural Prosthesis)의 state of the art를 관계 서적, 논문, 보고서, 보도자료들을 이용하여 공부하며, 함께 새로운 연구방향을 모색하여 본다. 구체적으로 다룰 내용은 Auditory prosthesis, Visual prosthesis, Motor Prosthesis, Deep Brain Stimulation, Cognitive Engineering, Microelectrode arrays, Circuits and systems, Cultural Neuronal Network 의 내용을 다룰 예정이다.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 / 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
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 / 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 / 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
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
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전필 / 학사
본 과목은 지속가능한 에너지 기술이란 무엇인지 이해할 수 있도록 에너지 기술과 이에 영향을 미치는 다양한 요소를 에너지 시스템 관점에서 학습하는 것을 목표로 한다. 태양광, 풍력, 지열, 조력, 바이오매스와 같은 신재생에너지원을 대상으로, 소재 및 시스템, 에너지 생산과 전환과 관련한 기초공학 지식을 습득한다. 특히 태양전지, 연료전지, 이차전지, 수소에 대해 구체적으로 다룬다. 또한 보다 광범위한 에너지 시스템 관점에서 에너지 공급과 수요, 전력 시스템과 에너지 저장, 산업 및 소비 구조뿐만 아니라 에너지 시스템과 경제, 환경, 사회와의 연계를 배운다.전선 / 대학원
동양미술사에 관련된 여러 주제 중 하나를 선정하여 심도있고 폭넓게 다룬다.전선 / 대학원
막대한 자원 및 에너지를 소비하면서 운영되고 있는 현대 문명의 지속 가능성이 위협을 받고 있다. 그렇지만 이를 막거나 멈추기 위해서 무조건적인 사용 억제 정책을 수용하는 것은 불가능하다. 이러한 문제의 합리적인 해결책을 얻기 위해서, 이 강의에서는 지속 가능한 사회를 만들기 위한 올바른 재료의 선택, 재료의 제조 그리고 재료의 재활용 등 재료의 생애주기를 따라가면서 어떻게 하면 최소의 자원과 에너지 소비 속에서 우리의 문명을 지속시킬 수 있는가 하는 방안을 찾아보고자 한다.