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Xin Li, Fengri Jin, Hyun Jae Lee, Choong Jae LEE
2020 / Biomolecules & Therapeutics
Yip W.S.,To S.
2020 / International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology
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본 연구는 티타늄 합금의 초정밀 가공 시 발생하는 문제점을 해결하기 위해 복잡한 장비 없이 절삭 온도를 낮출 수 있는 새로운 가공 기술인 간헐 다이아몬드 절삭을 적용하였다. 실험 결과, 미세 홈을 사전 가공하여 냉각 효과를 제공함으로써 절삭력 감소, 표면 거칠기 개선, 버 형상 감소, 재료 팽창 감소 등 티타늄 합금의 가공성을 향상시킬 수 있음을 확인하였다.
Machining of titanium alloys
Titanium alloys : preparation, properties, and applications
Machining of stainless steels and super alloys : traditional and nontraditional techniques
Tool materials
Surface engineered surgical tools and medical devices
Manufacturing processes reference guide
High performance materials in aerospace
Titanium alloys : modelling of microstructure, properties and applications
Micromachining with nanostructured cutting tools
Ion and atomic beams for controlled fusion and technology
Machining : fundamentals and recent advances
Additive manufacturing of titanium alloys : state of the art, challenges and opportunities
Advanced light alloys and composites : : edited by R. Ciach.
Design of experiments in production engineering
ASM handbook
Titanium in medical and dental applications
Computer methods and experimental measurements for surface treatment effects II
Journal of Materials Processing Tech.
Sui, He; Zhang, Xiangyu; Zhang, Deyuan; Jiang, Xinggang; Wu, RuibiaoProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture
Sujuan W.,Liangbao Y.,Chao Q.,Zhanwen S.Machining Science and Technology
Sahu, N.K.; Andhare, A.B.; Raju, R.A.Science China Technological Sciences
Bai L.,Yang Q.Z.,Cheng X.,Ding Y.,Xu J.F.International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Yujiang L.,Tao C.Sustainable Materials and Technologies
Tharmalingam Sivarupan; Michael Bermingham; Chi-Ho Ng; Shoujin Sun; Matthew DarguschProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
Satyanarayana, K.; Gopal, A.V.; Babu, P.B.CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS
Khan, Ahmar; Wang, Xin; Zhao, Biao; Ding, Wenfeng; Jamil, Muhammad; Khan, Aqib Mashood; Ali, Syed Hammad; Hussain, Sadam; Zhang, Jiong; Das, RajJournal of Materials Research and Technology
Tong X.,Shen J.,Su S.Materials and Manufacturing Processes
Liu D.,Deng Z.,Xiao G.,Liu G.Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)
Xiao G.,Zhu S.,He Y.,Liu G.,Ni Y.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture
Zhu X.,Cai L.,Qian X.JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES
Li, Guangxian; Chandra, Sanjeet; Rashid, Rizwan Abdul Rahman; Palanisamy, Suresh; Ding, SonglinInternational Journal of Advanced Manufacturing Technology
Qian X.,Duan X.Materials and Manufacturing Processes
Yuanliang Zhang; Zhimin Zhou; Jinlong Wang; Xiaoyan LiProceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
Kumar, S.; Batish, A.; Singh, R.; Singh, T.P.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Juan C. C. Rubio; Virgílio P. Ricci; Alessandro R. Rodrigues; Andrea M. Kliauga; Carlos E. H. VenturaInternational Journal of Advanced Manufacturing Technology
Yongqiu C.,Tao C.Journal of Manufacturing Processes
Wang J.,Tang S.,Lin L.,Zhou R.,Mao Y.,Yang Y.,Ibrahim A.M.M.,He N.,Hao X.Journal of Materials Processing Technology
Chen J.,Liu D.,Jin T.,Qi Y.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 / 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
티타늄, Co-Cr계 합금, 불활성 및 활성 세라믹 등 치과용 임프란트 재료의 특성을 연구한다. 임프란트 표면의 개선 및 생물학적 활성물질을 임프란트 표면에 도포하여 생물체의 반응을 극대화할 수 있는 방안을 논의한다. 치과용 임프란트의 설계나 응력분포 등에 관한 연구검토와 부식 및 피로에 관한 내용을 검토한다.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
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 학사
계획적이고 합리적인 생산을 위한 제품금속의 개념을 이해하고 시대적, 사회적 요구에 따른 금속디자인과 재료선택, 제작기술과 방법을 구체적으로 연구 실습한다.전선 / 대학원
새로운 치과용 세라믹의 개발 및 적용방법에 관하여 토의한다. 주조형 세라믹 및 CAD/CAM 용 세라믹의 응용에 관한 논문을 분석하며 심미성과 연관된 주제를 고찰한다. 치과용 세라믹과 금속의 결합방식 및 결합력 증대방안을 토론하며, 세라믹의 강화 및 강화기전에 관한 주제를 포함한다. 치과용 세라믹의 광학적 특성 및 표면 특성을 고찰한다.전선 / 대학원
이 과목은 (1) 비전통적 방식의 특수제조공정 및 적층가공 등 다양한 첨단제조공정에 대한 포괄적인 이해, (2) 각 공정에 적용되는 기본적인 물리 현상, 재료 과학 및 공정 모델에 대한 학습, (3) 첨단제조공정을 이용한 기존 및 새로운 응용 분야에 대한 소개를 그 목적으로 한다. 가공 정밀도를 평가하는 주요 정밀계측법에 대해 소개하고 연삭가공, 초음파가공, 레이저빔가공, 전해가공, 방전가공, 이온/전자빔가공 등 특수가공 공정에 대해 학습한다. 또한 다양한 방식의 적층가공 기술에 대해 학습하고 각 방법의 특성 및 활용범위, 한계에 대해 논의한다. 인공지능을 이용한 공정변수 최적화 방안 및 네트웍으로 연결되어있는 제조공정 생태계에서 첨단제조공정의 활용방안에 대해 논의한다.전선 / 대학원
새로운 신소재의 등장에 대한 리서치와 이미 기존에 있는 소재들을 면밀히 검토하여 디자인에 새롭게 도입 가능한 소재와 이를 통해 발전시킬 수 있는 디자인에 대하여 연구한다. 제품디자인 및 인테리어의 신소재와 신기술을 분석하고 그 프로세스를 익혀 작품의 내용과 연계되어 외연으로서 표현되어지는 다양한 재료와 칼라 팔레트 분석 및 가공법들의 종류와 특성을 파악하고 실험?실습을 통하여 그 사용과 표현 방법들을 적극적으로 활용해 보도록 하는 과정이다.전선 / 대학원
보철물 제작을 위한 전통적인 인상 및 수복 과정에서 CAD/CAM을 이용한 인상 및 기공 및 수복으로 이행되는 과정을 역사적으로 고찰하고 CAD/CAM을 이용한 보철물 제작의 이론 및 실제에 대하여 강의 및 토론한다. CAD/CAM 장비의 종류, 작동기전, CAD/CAM 수복을 위한 치아형성, 구강 내에서의 접촉 혹은 비접촉 식 인상채득 및 computer에서의 인상의 수정, 완전 세라믹 수복물의 접착, CAD/CAM 보철물의 정확도 및 수명 등에 대한 문헌 고찰을 통해 CAD/ CAM을 이용한 보철 회복에 대한 전반적인 이론적 이해를 배경으로 실제 임상시술에 응용하도록 한다.전선 / 대학원
다양한 금속소재와 기법을 바탕으로 창의적 감각의 형태를 제작 연구한다.전선 / 학사
이 수업에서는 <금속재료 및 기법의 기초>를 통해 습득한 금속의 성질, 가공법에 대한 지식을 기반으로 기계 가공을 이용한 금속의 콜드 조인트 기술을 연습함과 동시에 금속 표면 마감 기법을 실습해 본다. 이를 위해 선반, 밀링, 탭드릴 등의 기계 가공의 기초를 익히고 예시 과제를 진행함으로써 기계사용의 숙련도를 높인다. 또한 전기를 이용한 착색 기법인 애노다이징을 배움으로써 고급 표면 마감 기법을 익힌다. 이를 바탕으로 개별프로젝트를 진행하여 금속재료의 조형 표현을 탐구한다.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
기계가공의 대표적인 공정인 주조, 절삭, 연삭, 단조, 판재성형 등 전통적인 제조공정과 함께 에너지 가공, 전기화학적 가공 등 특수공정의 원리를 이해한다. 이러한 공정들에서 사용되는 금속, 폴리머, 세라믹, 복합재료 등 다양한 재료의 구조 및 특성에 대한 기본적인 지식을 습득함을 목표로 한다.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 / 학사
금속재료를 양질로 가공하는 기술은 재료 특성의 이해와 다양한 도구의 적절한 사용, 반복과 훈련을 통한 작업자의 높은 숙련도를 요구한다. 이 수업에서는 먼저 비철 금속류를 중심으로 다양한 금속재료의 성질과 가공 시의 각각의 특성에 대해 이론적으로 알아본다. 또한 금속 재료의 가공을 위한 기본적인 도구의 종류와 그의 적절한 관리 및 사용법을 배우고, 반복적인 연습을 통해 이를 다루는 기술을 익힌다. 마지막으로 주어진 예시 과제물들을 제작하는 과정을 통해 금속재료의 자르기, 면 고르기, 구부리기, 늘이기 등의 모양 변형하기, 접합하기 등의 기초적인 가공 방법을 연습한다.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 / 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.