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Li Y.,Zhang S.,Zhu Z.,Zhou R.,Xu P.,Zhou L.,Kan Y.,Li J.,Zhao J.,Fang P.,Yu X.,Shang W.
2022 / Journal of Ginseng Research
Tian Y.,Xu X.N.,Ye Q.B.,Misra R.D.K.,Wang Z.D.
2021 / Metals and Materials International
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본 연구는 고강도 저합금강재의 저온 인성을 향상시키기 위해 3단계 냉각 경로를 적용한 새로운 열역학적 제어 처리(TMCP) 공정을 개발했습니다. 3단계 냉각 경로는 기존 연속 냉각 공정에 비해 유리한 아큐큘러 페라이트 강화 미세구조를 얻을 수 있게 했으며, 마르텐사이트-오스테나이트 섬의 형태를 개선하여 균열 핵 생성 및 전파를 억제했습니다. 그 결과, −80°C에서의 저온 충격 인성이 기존 공정 대비 약 500% 이상 향상되었습니다.
Steels : processing, structure, and performance
Microstructure, methods, design, and fatigue
Mechanics of transformation toughening and related topics
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Laser shocking nano-crystallization and high-temperature modification technology
Fracture mechanics technology applied to material evaluation and structure design
Thermomechanical aspects of manufacturing and materials processing
Duplex stainless steels
ABAQUS for CATIA V5 tutorials : AFC V2
Steel and its heat treatment
Steels : microstructure and properties
Fracture of engineering materials and structures
Layered materials for structural applications : symposium held April 8-11, 1996, San Francisco, California, U.S.A.
Forming and forging
Precipitation hardening
Friction stir superplasticity for unitized structures
Laser surface engineering : processes and applications
Control of welding distortion in thin-plate fabrication : design support exploiting computational simulation
Laser processing : surface treatment and film deposition
Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed.: Materials Science Edition
Wang, Bingxing; Dong, Fuzhi; Wang, Zhaodong; Rdk, Misra; Wang, GuodongJournal of Physics: Conference Series
Fan, Y.; Ma, C.; Li, S.; Ding, W.Journal of Materials Science: Full Set - Includes `Journal of Materials Science Letters'
Mandal, G.; Ghosh, S. K.; Mukherjee, S.Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
Zhu W.T.,Cui J.J.,Chen Z.Y.,Zhao Y.,Chen L.Q.Materials Science and Technology (United Kingdom)
Wang, B.X.; Liu, X.H.; Wang, G.D.Mathematical Problems in Engineering
Dimitri Rothermel; Thomas Schuster; Roland Schorr; Martin PeglowMathematical Problems in Engineering
Rothermel D.,Schuster T.,Schorr R.,Peglow M.Journal of Materials Research and Technology
Shin S.H.,Yoon Y.C.,Lee S.I.,Hwang B.Journal of Iron and Steel Research International
Zhu Guohui; Chen Qiwei; Hong-bing Zhou; Hai-rong Gu; Yong-gang Liu; Qin-yi LiMetals
Wang C.,Wang X.,Kang J.,Yuan G.,Wang G.Materials and Design
Varshney, A.; Sangal, S.; Mondal, K.; Kundu, S.Journal of Manufacturing Processes
Li W.,Cao R.,Zhu W.,Guo X.,Jiang Y.,Chen J.Journal of Materials Research and Technology
Cui S.g.,Gu G.c.,Shi C.x.,Xiao G.y.,Lu Y.p.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Chen, Jie; Li, Changsheng; Ren, Jinyi; Tu, Xingyang; Chen, LiqingMaterials and Design
Shen, X.J.; Tang, S.; Chen, J.; Liu, Z.Y.; Wang, G.D.; Misra, R.D.K.Materials Letters
Xie Z.J.,Li Q.,Liu Z.P.,Zhou W.H.,Wang X.L.,Yu Q.,Xiao D.H.,Shang C.J.소성∙가공
이종언, 이교명, 차재원, 박성혁Engineering Failure Analysis
Medrea C.,Papageorgiou D.G.,Bravos H.,Chicinaş I.Journal of Materials Engineering and Performance
Meng Wang; Zhenyu LiuMetals and Materials International
Xiaohui Xi, Jinliang Wang, Liqing Chen, Zhaodong Wang전선 / 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
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
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전선 / 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 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
확률과정 이론은 현대 확률론 분야의 핵심 이론이며 공학, 과학, 응용수학 등 다양한 분야에 활용되고 있다. 이 과목에서는 확률과정 연구의 수학적 기반을 배운다. Levy processes, subordinator, Feller process, martingale, Markov semigroup, Dirichlet problem, SDE, tightness, weak convergence 이론을 다룬다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
치아를 살려서 기능과 심미성을 회복해 주기 위한 근관치료에는 Nickel-Titanium rotary file 사용, 열가압 근관충전, 치근단 절제술, 석회화된 근관치료, 재치료시 부러진 file제거, missing canal 확인 등 고난이도의 치료술식이 필요하게 되는데, 최근 microscope이 근관치료과정에 도입이 되어 성공률을 높여 주고 있을 뿐 아니라 치료 과정에 유용하게 사용되고 있다. 진료의 질적 향상을 도모하기위해서는 미세 치근단 수술, 석회화 근관의 병인 등에 대한 이해와 고급화된 치료기술이 필요하다. 따라서 본 교과목 과정에서는 최신 논문 고찰을 동해 고난이도 술식의 배경과 술식, 성공률등을 학습한 다음 Nickel-Titanium file을 사용한 근관 형성실습, 열가압기구를 사용한 열충전 실습, microscope을 사용하여 부러진 file 제거 실습, missing canal 확인 실습 등을 시행하여 고급지식을 습득하는 것이 목표이다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 학사
규모가 크고 복잡한 구조를 가진 금속 형태를 제작하는데 필요한 재료 및 제작방법을 연구한다. 제작방법, 단위체의 결합방법 등을 익힌다.전선 / 대학원
본 강좌는 삼성분계 상태도를 해석하기 위한 방법과 더불어 세라믹스외 열처리 과정인 가열과 냉각 과정에서 일어나는 상변화에 대하여 강의한다. 그리고 내화물과 유리공업과 관련된 상평형도의 활용과 상평형도의 예측으로부터 재료의 미세구조와 물성의 변화를 다룬다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 대학원
다양한 금속소재와 기법을 바탕으로 창의적 감각의 형태를 제작 연구한다.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전선 / 대학원
본 강좌는 차세대 반도체의 고집적·고성능화를 위한 3차원 적층 기술을 소재, 공정, 소자 관점에서 폭넓게 다룬다. 반도체 집적 한계를 극복하기 위한 새로운 설계 패러다임과 이를 구현하기 위한 다양한 기술적 접근을 이해하고, 구조적 특성, 성능 향상 원리, 설계 및 제조 시 고려해야 할 요소를 학습한다. 또한 최신 연구 동향과 응용 가능성을 살펴봄으로써, 수강생이 기초 이론부터 실제 적용까지 통합적인 관점을 갖출 수 있도록 한다.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.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
구조물의 최적화라는 면에서 항상 안정의 문제가 대두되므로, 이러한 여러 가지 문제점을 인식시키고 그 해결방법을 모색하는 것이 본 강좌의 목적이다. 에너지에 의한 방법, equilibrium approach, dynamic approach 등을 통해, beam, column, plate, shell, arch의 안정성을 해석한다.