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최정우, 윤성열, 조우리, 김장영, 김수향, 이재영
2021 / 한국폐기물자원순환학회지
Gan H.,Zhang Y.,Li S.,Yu L.,Wang J.,Xue Z.
2021 / ACS Applied Energy Materials
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본 연구에서는 리튬 금속 배터리에서 농도 분극을 줄이고 리튬 데드라이트 형성을 억제하며 균열을 치유하기 위해 자가 치유 단일 이온 전도 고분자 전해질(SIPEs)을 개발했습니다. SIPEs는 우수한 열 안정성, 높은 이온 전도도, 높은 리튬 이온 전송수 및 리튬 금속 음극과의 우수한 호환성을 나타냈으며, 대칭 Li/Li 셀은 2800시간 동안 안정적인 성능을 유지했습니다.
Polymer processing and characterization
Lithium-ion batteries : solid-electrolyte interphase
Lithium-ion batteries enabled by silicon anodes
Lithium-ion batteries : fundamentals and applications
Science and technology of fast ion conductors
Physical multiscale modeling and numerical simulation of electrochemical devices for energy conversion and storage : from theory to engineering to practice
Electrolytes, interfaces and interphases : fundamentals and applications in batteries
Lithium metal anodes and rechargeable lithium metal batteries
Lithium ion rechargeable batteries
Modern esthetic dentistry : an A to Z guided workflow
Fast ion transport in solids
Electrolytes for lithium and lithium-ion batteries
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
Lithium batteries and other electrochemical storage systems
Rechargeable Batteries : Materials, Technologies and New Trends
Li-S batteries : the challenges, chemistry, materials, and future perspectives
Advances in lithium-ion batteries
Polymers in organic electronics : polymer selection for electronic, mechatronic & optoelectronic systems
Materials for electrochemical energy conversion and storage : papers from the Electrochemical Materials, Processes, and Devices symposium at the 102nd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 29-May 3, 2000, in St. Louis, Missouri, and the Materials for Electrochemical Energy Conversion and Storage symposium at the 103rd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 22-25, 2001, in Indianapolis, Indiana, USA
Journal of Membrane Science
Huo S.,He Y.,Hu Z.,Bao W.,Chen W.,Wang Y.,Zeng D.,Cheng H.,Zhang Y.Journal of Energy Chemistry
Dong X.,Chen Z.,Gao X.,Mayer A.,Liang H.P.,Passerini S.,Bresser D.ACS Applied Materials and Interfaces
Borzutzki K.,Nair J.R.,Winter M.,Brunklaus G.Energy and Environmental Science
Shan, X.; Song, Z.; Ding, H.; Li, L.; Tian, Y.; Tian, M.; Cao, P.-F.; Sokolov, A.P.; Xu, K.ACS Applied Energy Materials
Ngo, Houang Phong Khanh; Shao, Yunfan; Bertaux, Tony; Nguyen, Thi Khanh Ly; Solier, Justine; Planes, Emilie; Judeinstein, Patrick; Alloin, Fannie; Sanchez, Jean-Yves; Iojoiu, CristinaJournal of Materials Chemistry A
Deng K.,Guan T.,Liang F.,Zheng X.,Zeng Q.,Liu Z.,Wang G.,Qiu Z.,Zhang Y.,Xiao M.,Meng Y.,Wei L.Journal of Membrane Science
Hu Z.,Zhang Y.,Fan W.,Li X.,Huo S.,Jing X.,Bao W.,Zhang Y.,Cheng H.Batteries and Supercaps
Meabe L.,Goujon N.,Li C.,Armand M.,Forsyth M.,Mecerreyes D.RSC Advances
Cao X.,Zhang P.,Guo N.,Tong Y.,Xu Q.,Zhou D.,Feng Z.Journal of Power Sources
He Y.,Li H.,Huo S.,Chen Y.,Zhang Y.,Wang Y.,Cai W.,Zeng D.,Li C.,Cheng H.Nano Research
Fraile-Insagurbe D.,Boaretto N.,Aldalur I.,Raposo I.,Bonilla F.J.,Armand M.,Martínez-Ibañez M.MATERIALS TODAY ENERGY
Li, Jieyan; Chen, Xin; Muhammad, Saz; Roy, Shubham; Huang, Haiyan; Yu, Chen; Ullah, Zia; Wang, Zeru; Zhang, Yinghe; Wang, Ke; Guo, BingJournal of Energy Chemistry
Zeng Q.,Lu Y.,Chen P.,Li Z.,Wen X.,Wen W.,Liu Y.,Zhang S.,Zhao H.,Zhou H.,Wang Z.x.,Zhang L.Journal of Materials Chemistry A
Borzutzki K.,Thienenkamp J.,Diehl M.,Winter M.,Brunklaus G.Journal of Membrane Science
Jing X.,Hu Z.,Qin J.,Jiang X.,Wang M.,Huo S.,Zhang S.,Wang J.,Zhang Y.RSC Advances
Ma, Qiang; Xia, Yu; Feng, Wenfang; Nie, Jin; Hu, Yong-Sheng; Li, Hong; Huang, Xuejie; Chen, Liquan; Armand, Michel; Zhou, ZhibinACS Applied Polymer Materials
Cai Y.,Wu H.,Yan W.,Yu Z.,Ma W.,Liu C.,Zhang Q.,Jia X.Journal of Alloys and Compounds
Xu C.,Wang Z.,Jiao W.,Sun Q.,Zhang Q.,Li C.,Wang S.,Ma Y.,He Z.,Song D.,Zhang H.,Shi X.,Li C.,Zhang L.Energy Technology
Zheng J.,Guo Q.,Han Y.,Ma Z.,Sun W.,Chen Y.,Wang H.,Xie K.,Zheng C.ACS Applied Polymer Materials
Mingjie Zhang; Faezeh Makhlooghiazad; Urbi Pal; Mahin Maleki; Shinji Kondou; Giuseppe Antonio Elia; Claudio Gerbaldi; Maria Forsyth전선 / 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
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.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 / 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
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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 / 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
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 / 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.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
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
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 / 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
자성재료를 연구하거나 이 분야에 관심이 있는 대학원생을 대상으로 한다. 강의 구성은 크게 세 부분으로 나누어 진행하는데, 처음에는 자성의 기본적 현상과 이론을 강의하고, 그 다음으로 개발되어 온 여러 다양한 자성재료의 핵심 내용에 대해 강의하며, 마지막으로 수강자가 관심을 갖는 주제에 대해 논문을 조사하여 발표하게 하고 term-paper를 제출하게 함으로서 본 교과목의 이해를 높이고자 한다.전필 / 학사
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 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
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전선 / 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
원자로심 내에서 중성자의 공간분포 및 속도분포를 시간에 따라 예측하는 중성자물리의 기본을 제공한다. 비교적 단순한 수송론 문제에 대해 공부하며 특히 중성자수송방정식의 유도 및 일반해법, 중성자 수송방정식의 해석해, 중성자 수송방정식에 대한 및 해법 등을 강의한다.전선 / 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.