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Iervolino G.,Vaiano V.,Murcia J.J.,Lara A.E.,Hernández J.S.,Rojas H.,Navío J.A.,Hidalgo M.C.
2021 / International Journal of Hydrogen Energy
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본 연구에서는 TiO2–Nb2O5에 담지된 백금 촉매를 사용하여 UV 조사 하에서 글리세롤 수용액으로부터 수소 및 메탄을 광촉매적으로 생산하는 것을 조사했습니다. Ti:Nb 비율이 다른 촉매를 제조하여 낮은 밴드갭, 백금 나노 입자의 분산, 다양한 백금 종 형성과 같은 향상된 물리화학적 특성을 확인했으며, 최적 조건에서 4시간 UV 조사 후 각각 6657 μmol/L의 수소와 194 μmol/L의 메탄 생산량을 달성했습니다. 또한 D2O를 사용한 실험을 통해 수소 생산에서 물 분자의 역할을 확인했습니다.
Materials for catalysis in energy : symposium held April 9-13, 2012, San Francisco, California, U.S.A.
Handbook of photocatalysts : preparation, structure and applications
On solar hydrogen & nanotechnology
Photoelectrochemical hydrogen production
Heterogeneous nanocomposite-photocatalysis for water purification
Photocatalytic semiconductors : synthesis, characterization, and environmental applications
Advances in chemical engineering.
Hydrogen production technologies
Solar hydrogen generation : transition metal oxides in water photoelectrolysis
Oxide semiconductors for solar energy conversion : titanium dioxide
Photocatalysis : science and technology
Photosynthesis : theory and applications in energy, biotechnology and nanotechnology
Nanotechnology for energy and water : proceedings of the International Conference NEW-2017
Photocatalysts in advanced oxidation processes for wastewater treatment
Advanced agricultural instrumentation: design and use
Light, water, hydrogen : the solar generation of hydrogen by water photoelectrolysis
Marine bioprocess engineering : proceedings of an International Symposium organized under auspices of the Working Party on Applied Biocatalysis of the European Federation of Biotechnology and the European Society for Marine Biotechnology, Noordwijkerhout, The Netherlands, November 8-11, 1998
Printable solar cells
International Journal of Hydrogen Energy
Ribao P.,Alexandra Esteves M.,Fernandes V.R.,Rivero M.J.,Rangel C.M.,Ortiz I.Materials Letters
Kozlova E.A.,Kurenkova A.Y.,Gerasimov E.Y.,Gromov N.V.,Medvedeva T.B.,Saraev A.A.,Kaichev V.V.International Journal of Hydrogen Energy
Tkachenko P.,Volchek V.,Kurenkova A.,Gerasimov E.,Popovetskiy P.,Asanov I.,Yushina I.,Kozlova E.,Vasilchenko D.Catalysis Letters
Kurenkova, Anna Yu.; Kremneva, Anna M.; Saraev, Andrey A.; Murzin, Vadim; Kozlova, Ekaterina A.; Kaichev, Vasily V.Ceramics International
Kadi M.W.,Mohamed R.M.Journal of Environmental Chemical Engineering
Atilano-Camino, M.M.; García-González, A.; García-Reyes, R.B.; Olivo-Alanís, D.S.Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Pecoraro C.M.,Bellardita M.,Loddo V.,Di Franco F.,Palmisano L.,Santamaria M.Fuel
Saleh M.,Abdelhamid H.N.,Fouad D.M.,El-Bery H.M.Journal of Catalysis
Iervolino, G.; Vaiano, V.; Sannino, D.; Rizzo, L.; Murcia, J.J.; Hidalgo, M.C.; Navío, J.A.; Ventre, G.; Pepe, G.; Campiglia, P.RSC Advances
Sun M.,Jiang Y.,Tian M.,Yan H.,Liu R.,Yang L.Catalysts
Drobná H.,Meinhardová V.,Dubnová L.,Kozumplíková K.,Reli M.,Kočí K.,Čapek L.International Journal of Hydrogen Energy
Oliveira M.M.R.d.,Sousa E.J.R.,Silva A.M.P.d.,Araújo R.d.S.,Salgado B.C.B.Journal of Materials Research and Technology
Alshehri A.,Narasimharao K.Applied Surface Science
Ibrahim Y.O.,Hezam A.,Qahtan T.F.,Al-Aswad A.H.,Gondal M.A.,Drmosh Q.A.Topics in Catalysis
Marques, Fabielle C.; Canela, Maria Cristina; Stumbo, Alexandre M.Ceramics International
Alcudia-Ramos M.A.,Fuentez-Torres M.O.,Ortiz-Chi F.,Espinosa-González C.G.,Hernández‐Como N.,García-Zaleta D.S.,Kesarla M.K.,Torres-Torres J.G.,Collins-Martínez V.,Godavarthi S.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Wu Z.,Zhao Y.,Mi L.,Guo Y.,Wang H.,Liu K.,Zhang K.,Wang B.NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
Ismael, MohammedInternational Journal of Energy Research
Banić N.,Krstić J.,Stojadinović S.,Brnović A.,Djordjevic A.,Abramović B.Journal of Catalysis
Al-Azri, Z.H.N.; Chen, W.-T.; Chan, A.; Jovic, V.; Waterhouse, G.I.N.; Ina, T.; Idriss, H.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.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.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
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.전선 / 대학원
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.전선 / 대학원
여러 가지 유기화합물의 미량 분석에 필수적인 방법론을 설명하며 특히 각종 유도체화 반응을 중심으로 설명한다.전필 / 학사
본 교과목에서는 식물의 생육과 발생에 필요한 각종 양분들의 흡수와 이동 및 생리적 역할, 식물 영양원으로서의 비료와 그 개발 및 이용, 양분 흡수 및 대사 측면에서의 식물과 미생물의 상호 관계, 광합성과 발생 (photomorphogenesis) 측면에서 식물과 빛의 상호 작용과 그 메카니즘, 양분의 동화와 대사 및 식물의 생산성, 식물 생육과 발달 조절물질로서의 식물호르몬 (phytohormones)과 그 역할 및 작용 메카니즘, 식물생육에 미치는 각종 환경 스트레스와 식물의 반응 등을 화학적 측면을 강조하여 교육한다.전선 / 대학원
소셜 컴퓨팅과 라지데이터 분석 등이 커뮤니케이션 분야에서도 중요한 이슈로 부상함에 따라 컴퓨터공학을 전공하지 않은 연구자들도 소셜 네트웍 시스템의 기술적, 구조적 특성을 이해할 필요가 있다. 이 수업에서는 Ruby나 Python 등을 사용한 기초 프로그래밍 학습과, 웹 기반 기술(web technology), 데이터베이스 등의 관련 기술에 대한 학습을 통해 실제로 소셜 네트웍을 개발하고 분석하는 방법을 배운다. 또한, 이 과정에서 트위터 등의 소셜 네트웍의 데이터 마이닝 기법을 배우고 소셜 네트웍 분석을 실습을 통해 학습한다.전필 / 학사
본 교과목은 유기화학 강의와 병행하여 nitration, sulfonation, diazotization, coupling reaction, Friedel-Craft reaction, oxidation, reduction, halogenation, saponification 등 여러 단위 공정들에 의한 유기화합물들의 합성을 시도하며, 합성된 유기화합물들을 화학분석 및 기기분석방법을 이용하여 이들의 물성과 구조를 밝히도록 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 / 학사
이 수업은 유기화학 1에 이어 UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용하여 탄소화합물의 분자구조를 해석할 수 있는 기초지식을 배양한다. 그리고 다양한 작용기의 특성과 반응을 이해하고, 간단한 유기화합물을 화학적으로 합성할 수 있는 기초지식을 습득한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1전선 / 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 과목에서는 식물의 개화과정과 이에 관여하는 제반 요인, 즉 광, 온도, 양분, 수분, 유약성, 호르몬 등이 어떻게 영향을 주는 가에 관하여 기본 이론을 습득시키고, 실제의 여러가지 국내외의 연구사례들을 살펴보게 함으로써 개화생리를 보다 구체적으로 이해시키도록 한다. 또한 나아가 수강생이 전공으로 하는 작물에 있어서의 개화생리 및 실제 이용방안에 대하여 알아보도록 한다.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
음용수 및 각종 생물(의약, 식품, 등) 및 화학산업 (의류, 반도체 등)의 공정수 생산을 위한 물리 및 화학적 수처리 공정의 기본원리와 응용을 다룬다. 주요 내용으로 물리 및 화학적 수처리 공정의 핵심 공정인 응집, 화학침전, 흡착, 소독, 산화 환원 반응, 막공정 등이다. 이러한 물리 및 화학적 원리가 실제공정의 예측과 제어를 목적으로 한 모델구성에 어떻게 포함되는지 모델구성의 원리와 응용도 함께 다룬다.전선 / 학사
<유기화학 1·2>에서 배운 지식을 전제로 하여 실제 유기화합물을 합성할 수 있는 다양한 합성방법을 소개하고 여러가지 유형의 유기화합물 합성의 실례들을 배운다. 본 과정에서는 다음과 같은 반응을 다루게 될 것이다; 친핵성의 탄소를 이용한 알킬화 반응; 친핵성 탄소와 카보닐기와의 반응, 친핵성 치환반응에 의한 작용기의 변환, 탄소-탄소 다중결합에 대한 친전자체의 첨가반응, 환원반응, 고리화 첨가반응, 자리옮김 반응, 유기금속 화합물을 포함하는 반응, 전이금속을 포함하는 반응, 붕소·실리콘·주석을 포함하는 화합물을 이용한 탄소-탄소 결합반응, 산화 반응.전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.전필 / 학사
본 과목은 지속가능 기술과 관련된 기초실험을 통해 기본적인 연구개발 방법론을 익히는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 전기화학, 분광학, 박막증착, 결정구조분석, 분말합성 등에 대한 실험을 수행하고, 이러한 실험이 실제 지속가능 기술에 어떻게 응용되는지를 이해하고자 한다.전선 / 학사
핵물질과 방사성물질의 화학적 거동을 이해하는 것은 원자력 에너지 이용에 필요한 기초 지식이다. 이 강의는 방사성 동위원소의 핵반응과 화학반응, 방사선이 화학반응에 미치는 영향, 자연계 방사성 동위원소 거동, 인공 방사성 동위원소 합성 역사와 과학적 발견에 방사성추적자 사용 역사를 배운다. 또한, 구체적인 방사성 동위원소의 핵반응, 물리적 화학적 물성, 화학반응을 원자질량에 따라 세 가지 대표적인 그룹으로 나누어 살펴본다. 첫 번째로 방사성폐기물 관리와 핵융합에 중요한 수소, 중수소, 삼중수소, 두 번째로 사용후핵연료 관리, 원자력 안전, 의료 응용에 중요한 스트론튬, 세슘, 아이오다인, 세 번째로 원자력 에너지 생산에 중요한 우라늄과 플루토늄을 배운다.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.