최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Kim, Dong Chan; Shim, Hyung Joon; Lee, Woongchan; Koo, Ja Hoon; Kim, Dae-Hyeong
2020 / Advanced Materials
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
스트레처블 전자 기술은 기존의 딱딱한 전자 장치로는 구현하기 어려웠던 인간 친화적인 전자 응용 분야를 가능하게 하며, 재료 및 소자 연구부터 완전 통합 시스템 개발까지 활발히 연구되고 있습니다. 특히, 고유하게 늘어나는 전자 재료의 합성, 조립 및 패턴화를 포함하는 재료 가공 기술이 스트레처블 전자 기술 발전에 중요한 역할을 하고 있으며, 전도성/반도체 필러를 엘라스토머 매트릭스 내부에 분산시키거나 이중층 구조를 형성하는 등 다양한 접근 방식이 연구되고 있습니다.
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Flexible and stretchable electronic composites
Flexible electronics : materials and applications
Stretchable electronics
Organic thin film transistor integration : a hybrid approach
Organic flexible electronics : fundamentals, devices, and applications
Flexible and wearable electronics for smart clothing
Flexible and stretchable medical devices
Organic nanophotonics : fundamentals and applications
Hybrid nanomaterials : flexible electronics materials
Implantable neural prostheses 2 : techniques and engineering approaches
Advances in elastomers
III-Nitride, SiC, and diamond materials for electronic devices : symposium held April 8-12, 1996, San Francisco, California, U.S.A
New physical problems in electronic materials : proceedings of the sixth International School on Condensed Matter Physics, Varna, Bulgaria 21-29 September 1990
Introduction to organic electronic and optoelectronic materials and devices
Advanced materials and design for electromagnetic interference shielding
Generating micro- and nanopatterns on polymeric materials
Dielectric elastomers as electromechanical transducers : fundamentals, materials, devices, models and applications of an emerging electroactive polymer technology
Handbook of flexible organic electronics : materials, manufacturing and applications
Chemical Reviews
Cho, Kyoung Won; Sunwoo, Sung-Hyuk; Hong, Yongseok Joseph; Koo, Ja Hoon; Kim, Jeong Hyun; Baik, Seungmin; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-HyeongRESPONSIVE MATERIALS
Gao, Wei-Chen; Qiao, Jing; Hu, Junmei; Guan, Ying-Shi; Li, QuanOpto-electronic Advances
Koo, Ja Hoon; Yun, Huiwon; Lee, Woongchan; Sunwoo, Sung-Hyuk; Shim, Hyung Joon; Kim, Dae-HyeongChemistry of Materials
Baek, Paul; Aydemir, Nihan; An, Yiran; Chan, Eddie Wai Chi; Sokolova, Anna; Nelson, Andrew; Mata, Jitendra P.; McGillivray, Duncan; Barker, David; Travas-Sejdic, JadrankaSmall
Joo, Hyunwoo; Jung, Dongjun; Sunwoo, Sung-Hyuk; Koo, Ja Hoon; Kim, Dae-HyeongJournal of Materials Chemistry C
Smith C.S.,Sondhi K.,Mills S.C.,Andrew J.S.,Fan Z.H.,Nishida T.,Arnold D.P.Polymer Journal
Christine K. Luscombe; Jonathan W. Onorato; Viktoria PakhnyukECS Meeting Abstracts
Chuan Wang; Le Cai; Suoming Zhang; Yiheng Zhang; Jinshui MiaoNPG Asia Materials
Sunwoo, Sung-Hyuk||Kim, Hye Jin||Kim, Jae Hyuk||Kim, Dong Chan||Kim, Dae-HyeongAdvanced Materials Technologies
Lee, Yeongjun; Cho, Hyeon; Yoon, Hyungsoo; Kang, Hyunbum; Yoo, Hyunjun; Zhou, Huanyu; Jeong, Sujin; Lee, Gae Hwang; Kim, Geonhee; Go, Gyeong-Tak; Seo, Jiseok; Lee, Tae-Woo; Hong, Yongtaek; Yun, YoungjunCHEMICAL SOCIETY REVIEWS
Ma, Rujun; Chou, Shu-Yu; Xie, Yu; Pei, QibingAccounts of Chemical Research
Jeong Y.,Lee G.,Park H.,Ha J.ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
Peng, Shuhua; Yu, Yuyan; Wu, Shuying; Wang, Chun-HuiMRS Bulletin
Thiyagarajan, K; Jeong, U.Nanomaterials
Janczak D.,Zych M.,Raczyński T.,Dybowska-Sarapuk Ł.,Pepłowski A.,Krzemiński J.,Sosna-Glłȩbska A.,Znajdek K.,Sibiński M.,Jakubowska M.Advanced healthcare materials
Shim, Hyung Joon; Sunwoo, Sung-Hyuk; Kim, Yeongjun; Koo, Ja Hoon; Kim, Dae-HyeongSCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS
Wu, WeiRSC ADVANCES
Aazem, Irthasa; Mathew, Dhanu Treasa; Radhakrishnan, Sithara; Vijoy, K. V.; John, Honey; Mulvihill, Daniel M.; Pillai, Suresh C.ADVANCED MATERIALS
Kim, Kukjoo; Park, Young-Geun; Hyun, Byung Gwan; Choi, Minjae; Park, Jang-UngJOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS
Idumah, C. I.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
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
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
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 / 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 / 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
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 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.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 / 대학원
고체의 전기적 및 자기적 특질과 이것이 전기장치에 수행하는 기능을 소개한다. 격자와 역격자, Brillouin 영역, 에너지 띠 구조, 금속, 반도체, 유전체와 강유전체, 자성, 초전도체 등에 대해서 공부하게 됩니다. 이 과목을 듣기 위해서 양자 역학의 기초, 열역학과 통계 역학의 기초를 먼저 들어야 한다.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 / 대학원
현재 임플란트 소재로 사용되는 물질(금속, 세라믹, 고분자, 복합체)에 대한 재료공학 및 생물학적 관점에서의 기본 성질을 이해하고 각 소재별 제조공정, 물리?화학적 평가법, 전임상 및 임상에의 적용예 및 최신 연구경향에 대한 내용을 학습하게 된다.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
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
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
새로운 신소재의 등장에 대한 리서치와 이미 기존에 있는 소재들을 면밀히 검토하여 디자인에 새롭게 도입 가능한 소재와 이를 통해 발전시킬 수 있는 디자인에 대하여 연구한다. 제품디자인 및 인테리어의 신소재와 신기술을 분석하고 그 프로세스를 익혀 작품의 내용과 연계되어 외연으로서 표현되어지는 다양한 재료와 칼라 팔레트 분석 및 가공법들의 종류와 특성을 파악하고 실험?실습을 통하여 그 사용과 표현 방법들을 적극적으로 활용해 보도록 하는 과정이다.전선 / 대학원
이 강의는 Silicon based micro-mechanical device및 그를 기초한 system의 biomedical applications를 다룬다. 임상분야별로 어떤 소자들이 개발되어 응용되고 있는지를 보고 또 어떤 소자들의 개발이 요구되는지도 생각 보는 시간이 주어 질 것이다. 또한 이해를 돕기 위하여 몇몇 임상분야에 대하여는 임상의들을 초청하여 듣는 시간을 가질 예정이다전선 / 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 / 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.