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Zhou Y.,Tiwale N.,Yin Y.,Subramanian A.,Rafailovich M.H.,Nam C.Y.
2021 / Applied Physics Letters
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본 연구는 유기-무기 하이브리드 페로브스카이트(MAPI) 기반 전계 효과 트랜지스터(FET)의 성능 향상을 위해 폴리카프로락톤(PCL)을 이용한 입계 패시베이션 방법을 제시합니다. PCL 첨가를 통해 이온 이동을 억제하고, 히스테리시스를 감소시켜 양극성 수송 특성을 개선했으며, 이온 이동 활성화 에너지를 증가시켜 패시베이션 효과를 확인했습니다.
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Zhou Y.,Yin Y.,Zuo X.,Wang L.,Li T.D.,Zhou Y.,Padture N.P.,Yang Z.,Guo Y.,Xue Y.,Kisslinger K.,Cotlet M.,Nam C.Y.,Nam C.Y.,Rafailovich M.H.Journal of Information Display
Zhu H.,Liu A.,Noh Y.Y.Applied Surface Science
Nketia-Yawson V.,Shim J.W.,Nketia-Yawson B.,Jo J.W.Advanced Functional Materials
Chen W.,Wang Y.,Pang G.,Koh C.W.,Djurišić A.B.,Wu Y.,Tu B.,Liu F.z.,Chen R.,Woo H.Y.,Guo X.,He Z.Advanced Functional Materials
Liu Y.,Liu T.,Guo X.,Hou M.,Yuan Y.,Shi S.,Wang H.,Zhang R.Z.,Galiotis C.,Wang N.ACS Applied Polymer Materials
Albert Buertey Buer; Vivian Nketia-Yawson; Hyeonryul Lee; Hyungju Ahn; Benjamin Nketia-Yawson; Sooncheol Kwon; Jea Woong JoSmall Methods
Gong X.,Li H.,Liu X.,Zhao D.,Wang H.,Ni Y.,Lei Y.,Tang Y.,Liu S.전기전자재료학회논문지
Siva Parvathi Padi, 김태용, 라벨로 마테우스, 이준신ADVANCED MATERIALS
Xu, Chenzhe; Chen, Xiwen; Ma, Shuangfei; Shi, Mingyue; Zhang, Suicai; Xiong, Zhaozhao; Fan, Wenqiang; Si, Haonan; Wu, Hualin; Zhang, Zheng; Liao, Qingliang; Yin, Wanjian; Kang, Zhuo; Zhang, YueSMALL
Zhu, Weike; Wang, Shurong; Zhang, Xin; Wang, Aili; Wu, Cheng; Hao, FengAdvanced Functional Materials
Ma Y.,Cheng Y.,Xu X.,Li M.,Zhang C.,Cheung S.H.,Zeng Z.,Shen D.,Xie Y.M.,Chiu K.L.,Lin F.,So S.K.,Lee C.S.,Tsang S.W.Advanced Functional Materials
Zhong Y.,Hufnagel M.,Thelakkat M.,Li C.,Huettner S.ACS Applied Polymer Materials
Nketia-Yawson, Benjamin; Nketia-Yawson, Vivian; Choi, Sung-Hwan; Jo, Jea WoongAdvanced Materials Interfaces
Lloret V.,Nuin E.,Kohring M.,Wild S.,Löffler M.,Neiss C.,Krieger M.,Hauke F.,Görling A.,Weber H.B.,Abellán G.,Hirsch A.ACS Applied Materials and Interfaces
Lill A.T.,Eftaiha A.F.,Huang J.,Yang H.,Seifrid M.,Wang M.,Bazan G.C.,Nguyen T.Q.Tetrahedron Letters
Liu, X.; Deng, Z.; Wang, X.Macromolecular Rapid Communications
Nketia-Yawson V.,Buer A.B.,Ahn H.,Nketia-Yawson B.,Jo J.W.Journal of Materials Chemistry C
Park C.B.,Shin Y.S.,Yoon Y.J.,Jang H.,Son J.G.,Kim S.,An N.G.,Kim J.W.,Jun Y.C.,Kim G.H.,Kim J.Y.Solar Energy
Tsiba Matondo J.,Malouangou M.D.,Wu J.,Bai L.,Yang Y.,Zhang Y.,Pan J.,Cai M.,Mbumba M.T.,Waleed Akram M.,Guli M.IEEE Electron Device Letters
Sheng-Yao Chou; Pei-Yu Wu; Ming-Chen Chen; Ting-Chang Chang; Xin-Ying Tsai; Shih-Kai Lin; Ting-Tzu Kuo; Wei-Chen Huang; Hong-Yi Tu; Chung-Wei Wu; Tsung-Ming Tsai; Jen-Wei Huang전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.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 / 대학원
물질, 열 및 운동량의 이동기구와 전달식의 유도, 이들 식의 활용방법과 예제, 특히 화학공정 분야에서 유체이동 중심으로 일어나는 현상들의 해석에 관한 기초 지식의 활용에 목적을 둔다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
이온결함화함물 내 이온 및 전자 이동의 현상과 기구를 정량적으로 이해하고, 이를 바탕으로 고체산화물연료전지등 에너지 변환/저장장치, 화학센서등 정보변환/저장장치, 산소/수소 멤브레인등 물질 투과/펌프장치 등 고체이온공학의 제반 응용에 대하여 다룸.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
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
본 강의에서는, 고분자재료, 이동현상, 고분자유변학 등의 기본지식을 활용하여 extrusion, injection molding, calendering, fiber spinning 등의 프로세싱을 해석하고 이해하며, 나아가 die, screw, mold 등의 설계, 최적공정조건의 결정 등을 위한 지식 습득에 중점을 둔다.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
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 / 학사
반도체에서의 전하 수송 현상에 대한 기본적인 사항들을 다룬다. P-N접합과 다양한 반도체 기기들의 기본 동작 원리들을 학습한다.전선 / 학사
편미분방정식의 가장 기초적 이론들을 고전적 방정식들의 예를 들어 소개한다. 구체적으로 다룰 내용들은 일계준선형 편미분방정식이론, 국소해의 존재성과 유일성, Cauchy-Kovalevsky 정리, Laplace 방정식, 최대치원리, Harnack 부등식, Hilbert 공간의 방법론, 변분원리 등이다.전선 / 대학원
오염물질의 시공간적 존재 양상은 분자구조의 변환, 이동, 분산, 다른 상 간 이동 등에 의해 변화하며, 이러한 변화는 오염물질이 인간 건강과 생태계에 미치는 영향을 결정하는 주요 요인이 된다. 이와 같은 현상을 종합적으로 일컫는 용어가 오염물질의 거동이며, 오염물질의 거동을 이해하는 것은 환경공학 분야의 학문적 연구와 기술개발 및 그 적용에 필수적이다. 이 대학원 교과목의 목표는 자연계와 환경공학 인프라에서의 오염물질 거동과 관련된 근본적인 원리를 이해하는 것이다. 이 교과목에서는 물을 오염물질 거동을 이해하기 위한 주요 매질로 하되, 물과 고형물, 물과 기체의 계면에서 일어나는 현상 또한 다룬다. 한 학기 동안 수강생은 1) 오염물질 거동과 관련된 주요 유기화학 이론의 이해, 2) 오염물질의 화학적 변환 기작과 화학적 변환 양상의 수학적 모의 방법, 3) 오염물질의 상평형과 다른 상 간의 이동, 이동 및 분산에 관여하는 기작, 4) 수강생의 사례연구 발표와 토의를 통한, 과학적 연구에 학습한 내용을 적용하는 요령에 대한 이해를 순차적으로 익힌다.전선 / 대학원
전기화학 셀의 거동은 여러 가지 열역학적, 속도론적 미시 메커니즘의 결합을 통해 결정된다. 선수 교과목인 “이차전지 전하 전송 및 속도론”에서는 이러한 미시 메커니즘의 기초를 다루었다. 본 과목에서는 이런 여러 가지 메커니즘들이 어떻게 결합되어 거시적인 셀의 거동을 결정하는지를 다룬다. 이를 이해함으로써 실험적인 전기화학 측정을 어떻게 해석하고 모델링할 수 있을지 다룬다. 또한, 실험적인 방법론을 보다 자세히 살펴보고, 이를 통해 문헌에 보고된 여러 가지 연구 결과들을 비판적으로 수용할 수 있는 능력을 기르고자 한다.전선 / 대학원
멀티스케일 문제의 엄밀한 해석 체계를 갖추기 위해서는 양자역학부터 연속체 역학까지의 이해와 적용능력이 필요하다. 실제적인 디바이스의 설계를 위해서 필요한 물리계의 이론을 양자역학에서 출발한 제일원리의 분자동역학으로부터 고전적 분자동역학, 마이크로 스케일 물리계 역학, 연속체 물리계의 이론까지 학습한다.전선 / 대학원
이 과목에서는 정수장이나 하수처리장에서 일반적으로 채택되고 있는 물리화학적 공정에 대한 이론과 설계방법을 강의한다. 반응조의 해석 및 설계, 입자의 거동과 특성에 대한 기본적인 이론을 설명한다. 전통적인 처리공정인 응집, 침전, 부상, 여과, 소독, 농축 등에 대한 공정의 발달과정을 설명하고, 최신의 이론 및 동향, 그리고 설계방법등을 강의한다. 또한 막, 탈기, 흡착등과 같은 특별한 공정에 대하여 선택적으로 설명하게 된다. 이 과목을 수강한 후에는 기존 공정의 설계나 운전시에 대하여 비판을 하고 새로운 해결책을 제시할 수 있으며, 이론을 응용하여 새로운 처리공정을 개발하는데 도움이 될 것이다.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
Computer Simulated Image의 도움을 받아 공간 속에서 이동하는 인간의 행동을 예측하고, 이를 통하여 공간의 규모나 배치를 결정하는 디자인을 배운다. 따라서 이 강의는 형태를 생성하는 규칙을 배우며, 또한 이용자의 행동 특성을 설계에 반영하기 위해 생성한 형태를 인간의 생활 속에서 평가하고, 나아가 디지털 프로세스를 통해 표현 기술을 개발한다.전선 / 대학원
가스터빈 설계, 이용 및 개발에 관한 내용을 교수한다. 발전용과 항공기용 동력발생 시스템의 원리, 현재의 기술현황, 개발 방향과 가스터빈 구성품인 압축기, 터빈, 연소기의 설계와 해석 등을 취급한다.