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Lee, Bo Reum; Jang, Ho Won
2021 / Electronic Materials Letters
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본 연구는 태양 에너지를 수소 에너지로 직접 변환하는 물 분해를 위한 반도체 재료인 베타-In2S3 광전극의 가능성과 과제를 검토합니다. 베타-In2S3는 높은 광전 감도, 광전도도, 흡수 계수 등 우수한 특성을 보이지만, 광촉매 반응 중 표면의 정공 축적으로 인한 광 부식 문제가 존재합니다. 따라서 본 연구에서는 베타-In2S3의 물리화학적 특성을 분석하고 광전극 활성을 향상시키기 위한 다양한 전략을 논의합니다.
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Li Q.,Wang J.,Cheng Y.,Chen L.,Liu X.,Zhang W.,Sun Q.,Fan J.,Miao H.,Hu X.JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
Chen, Shuo; Liu, Tianxiang; Zheng, Zhuanghao; Ishaq, Muhammad; Liang, Guangxing; Fan, Ping; Chen, Tao; Tang, JiangChemistry - A European Journal
Jin L.,Wu Y.,Zhang H.,Wang Y.CHEMCATCHEM
Sharma, Pankaj; Jang, Ji-Wook; Lee, Jae SungElectronic Materials Letters
Lee, Bo Reum; Choi, Sungkyun; Cheon, Woo Seok; Yang, Jin Wook; Lee, Mi Gyoung; Park, So Hyeon; Jang, Ho WonACS Applied Energy Materials
Wang Y.C.,Zeng Y.Y.,Li L.H.,Qin C.,Wang Y.W.,Lou Z.R.,Liu F.Y.,Ye Z.Z.,Zhu L.P.Annals of Physics
Shi, Z.; Wen, X.; Guan, Z.; Cao, D.; Luo, W.; Zou, Z.MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS
Kaur, Narinder; Sharma, Dipika; Mehta, B. R.ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Chen, Shuo; Chen, Yong; Aziz, Hafiz Sartaj; Zhang, Han-Hua; Li, Ze-Long; Chen, Yue-Xing; Zeng, Yu-Jia; Zheng, Zhuang-Hao; Hu, Ju-Guang; Su, Zheng-Hua; Liang, Guang-XingSurfaces and Interfaces
Sadhasivam S.,Anbarasan N.,Gunasekaran A.,Sadhasivam T.,Jeganathan K.,Oh T.H.ELECTROCHEMICAL ENERGY REVIEWS
Zhao, Yibo; Niu, Zhenjie; Zhao, Jiwu; Xue, Lan; Fu, Xianzhi; Long, JinlinJournal of Physics D: Applied Physics
Wang J.,Li Q.,Cheng Y.,Chen L.,Sun Q.,Zhao J.,Fan J.,Miao H.,Hu X.Advanced Materials
Wang L.,Lian W.,Liu B.,Lv H.,Zhang Y.,Wu X.,Wang T.,Gong J.,Chen T.,Xu H.Electronic Materials Letters
Bo Reum Lee; Sungkyun Choi; Woo Seok Cheon; Jin Wook Yang; Mi Gyoung Lee; So Hyeon Park; Ho Won JangJournal of Alloys and Compounds
Cai Q.,Liu Z.,Han C.,Tong Z.,Ma C.Advanced Science
Moon, Subin; Park, Jaemin; Lee, Hyungsoo; Yang, Jin Wook; Yun, Juwon; Park, Young Sun; Lee, Jeongyoub; Im, Hayoung; Jang, Ho Won; Yang, Wooseok; Moon, JoohoChemical Society Reviews
Wei, S.; Hu, S.; Wu, X.; Zhang, D.W.; Sun, Q.; Ji, L.; Xia, X.; Zou, X.; Bi, S.; Hsu, H.-Y.; Huang, K.; Yu, E.T.; Bard, A.J.International Journal of Hydrogen Energy
Xu H.,Chen H.,Chen S.,Wang K.,Wang X.Journal of Electroanalytical Chemistry
Matoba K.,Takahashi M.,Matsuda Y.,Higashimoto S.ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS
Soni, Vatika; Raizada, Pankaj; Kumar, Abhinandan; Hasija, Vasudha; Singal, Sonal; Singh, Pardeep; Hosseini-Bandegharaei, Ahmad; Thakur, Vijay Kumar; Van-Huy Nguyen전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 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
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
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.전선 / 학사
차세대 반도체 분야의 기초가 되는 과목으로 반도체 공정의 기본 개념을 파악하고 소자 및 회로 제작 공정을 이해할 수 있는 기본 지식을 갖추도록 한다. 또한, 대표적인 단위 공정의 기본 원리 이해를 통하여, 기초 소자 제작을 위한 공정 설계를 할 수 있도록 한다. 수식을 최대한 배제하고 개념 위주의 수업을 실시한다.전선 / 학사
반도체 소자에 대한 기본적인 개념에 대해서 학습한다. 이 과목을 통하여 반도체 산업에 대한 소개, 결정과 반도체 물성의 기초, 에너지 밴드와 반도체 캐리어, 광자와 과잉캐리어, 반도체 제조 공정, 반도체의 물성과 소자 특성에 대해 다룬다.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..전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.전선 / 대학원
전기화학적 방법을 이용한 에너지 전환 및 저장을 위한 전지, 연료전지, 광전지 등의 전극, 전해질의 재료에 관한 내용과 반도체 소자의 제조와 관련된 표면처리, 박막제조, 부식 등이 강의의 주종을 이룬다. 또한 전기화학적 센서의 구조와 기능, 기타 격막, 광전기화학의 응용분야도 포함된다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
본 과목의 주 목표는 다양한 전자 및 광전자 소자의 동작 원리를 이해하는 것이다. 에너지 밴드, 반도체의 전하 수송체, 반도체에서의 빛의 흡수와 방출, 반도체 접합의 성질 등에 대한 기본 개념을 공부한 후, 다이오드, field-effect 트랜지스터, LED, photodiode, 태양전지 등의 소자의 동작 원리에 대해 알아본다. 본 과목을 통해 수강생들이 이러한 소자를 각자의 연구에 활용하거나 새로운 소자를 개발하는데 도움이 되도록 한다.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.전선 / 대학원
본 과목의 주 목표는 다양한 전자 및 광전자 소자의 동작 원리를 이해하는 것이다. 에너지 밴드, 반도체의 전하 수송체, 반도체에서의 빛의 흡수와 방출, 반도체 접합의 성질 등에 대한 기본 개념을 공부한 후, 다이오드, field-effect 트랜지스터, LED, photodiode, 태양전지 등의 소자의 동작 원리에 대해 알아본다. 본 과목을 통해 수강생들이 이러한 소자를 각자의 연구에 활용하거나 새로운 소자를 개발하는데 도움이 되도록 한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.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
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.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.전선 / 학사
◎ 구 분: 고급 – 에너지 생산 ≪ 교수요목 ≫ 본 강좌에서는 수소에너지의 생산, 저장 및 분리, 이용에 대한 전반적인 내용을 학습한다. 각 부분에서 재료과학, 전기화학, 및 열역학 등의 기초이론을 학습하고 이를 실제 사례들에 적용하여 수소에너지에 대한 이해도를 높이고자 한다. ≪ 과목개요 ≫ 본 수업은 "디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업 (에너지신산업)" 일환으로 개설되는 고급 교과목으로서, 온라인, 오프라인 강의가 혼합된 형태로 수업이 진행된다. 강의는 크게 수소에너지 생산 및 이용 (3주), 소재 및 메커니즘 (3주), 분리 및 저장 (3주)의 이론 부분과 이를 바탕으로 한 실습 부분으로 (4주) 구성된다. ≪ 학습목표 ≫ 수소에너지의 생산, 저장 및 분리, 이용 분야에 대한 전반적인 흐름을 이해하고, 각 단계에서 필수적인 재료과학, 전기화학, 열역학 관련 이론을 학습한다.전선 / 학사
오늘날 반도체의 기본인 CMOS 소자를 제조하기 위한 공정상의 흐름을 이해하고 설계할 수 있도록 한다. 특히 완성된 소자 제조를 위해 단위 공정이 집적되는 원리 및 전체 공정과 단위 공정의 상호작용에 대한 이해를 추구한다. 또한 공정 미세화, 저전력 소자 제조, FINFET, EUV 등 차세대 집적 공정 기술 및 DRAM 공정, 3D NAND 공정 등 산업 동향에 맞는 및 최신 반도체 공정 기술을 소개하고 향후 반도체 집적 공정이 마주할 도전 과제에 대해 알아본다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.