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Pudukudy M.,Yaakob Z.,Mhd Syahri K.,Jia Q.,Shan S.
2020 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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Fe/ZrO2 촉매는 요소-보조 고체 연소법으로 합성되었으며, 미희석 바이오가스의 열분해를 통해 수소 풍부 합성가스와 다중벽 탄소나노튜브(MWCNTs)를 생산하는 데 사용되었다. 촉매 활성 평가는 철 함량 및 반응 온도 증가에 따라 메탄 및 이산화탄소 전환율이 크게 증가함을 보여주었으며, 50%Fe/ZrO2 촉매에서 900°C에서 최대 92%의 메탄 전환율과 89%의 이산화탄소 전환율, 약 2.25의 H2/CO 비율을 달성했다.
Fischer-Tropsch synthesis, catalysts and catalysis : advances and applications
Industrial applications of the Mössbauer Effect : proceedings of ISIAME 2000 held in Virginia Beach, USA, 13-18 August 2000
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Interfacial applications in environmental engineering
Handbook of catalyst preparation
Natural gas conversion VI : proceedings of the 6th Natural Gas Conversion Symposium : June 17-22, 2001, Alaska, USA
Heterogeneous catalysis : experimental and theoretical contributions
Chemistry of microporous crystals : proceedings of the International Symposium on Chemistry of Microporous Crystals, Tokyo, June 26-29, 1990
Catalysis by materials with well-defined structures
Economic synthesis of heterocycles : zinc, iron, copper, cobalt, manganese and nickel catalysts
Advanced catalytic materials
Fluid catalytic cracking V : materials and technological innovations
Iron-catalyzed synthesis of fused aromatic compounds via C-H bond activation
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Catalysis of organic reactions
Iron catalysis : fundamentals and applications
Nanomaterials in catalysis
Microporous and mesoporous solid catalysts
Fluid cracking catalysts
Catalysis of organic reactions
Energy and Fuels
Bao J.,Xu X.,Zhao Q.,Fan G.,Li F.Theoretical and Experimental Chemistry
A. G. Dyachenko; O. V. Ischenko; M. V. Borysenko; S. V. Gaidai; A. V. Yatsymyrskyi; G. G. Tsapyuk; O. V. Pryhunova; O. O. KostyrkoJournal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Mehar U Nisa ,Chen Y.,Li X.,Li Z.International Journal of Hydrogen Energy
Davoodbeygi Y.,Irankhah A.Journal of CO2 Utilization
Lino A.V.P.,Assaf E.M.,Assaf J.M.Applied Catalysis B: Environmental
Ashford B.,Wang Y.,Poh C.K.,Chen L.,Tu X.Molecular Catalysis
Gómez-Largo P.M.,Miranda C.D.,Villagrán-Olivares A.C.,López C.A.,Barbero B.P.Theoretical and Experimental Chemistry
Dolgikh, L. Yu.; Staraya, L. O.; Stolyarchuk, I. L.; Pyatnitsky, Yu. I.Physical chemistry chemical physics : PCCP
Xing Y; Wu J; Liu D; Zhang C; Han J; Wang H; Li Y; Hou X; Zhang L; Gao ZIndustrial and Engineering Chemistry Research
Xue Y.,Liu Z.,Zhang Y.,Duan S.,Chen J.Carbon
Chernyak S.A.,Ivanov A.S.,Stolbov D.N.,Maksimov S.V.,Maslakov K.I.,Chernavskii P.A.,Pokusaeva Y.A.,Koklin A.E.,Bogdan V.I.,Savilov S.V.Catalysts
Kierzkowska-Pawlak H.,Ryba M.,Fronczak M.,Kapica R.,Sielski J.,Sitarz M.,Ząjac P.,Łyszczarz K.,Tyczkowski J.Journal of the Energy Institute
Rahmat N.,Yaakob Z.,Mat Hassan N.S.Chemical Engineering Science
Zhu J.,Mu M.,Liu Y.,Zhang M.,Zhang G.,Cheng Z.,Hang Yin B.,Yip A.C.K.,Song C.,Guo X.Journal of Catalysis
Machado-Silva, R.B.; Da Costa-Serra, J.F.; Chica, A.ACS Catalysis
Sajjad, Umber; Sarapuu, Ave; Douglin, John C.; Kikas, Arvo; Treshchalov, Alexey; Käärik, Maike; Kozlova, Jekaterina; Aruväli, Jaan; Leis, Jaan; Kisand, Vambola; Kukli, Kaupo; Dekel, Dario R.; Tammeveski, KaidoArabian Journal for Science and Engineering
Phan, Hong Phuong; Nguyen, Tri; Do, Ba Long; Duc, Nhon Kim; Ha, Cam Anh; Luu, Cam LocCatalysts
Zepeda T.A.,Aguirre S.,Galindo-Ortega Y.I.,Solís-Garcia A.,Navarro Yerga R.M.,Pawelec B.,Fierro-Gonzalez J.C.,Fuentes S.Catalysts
Alreshaidan S.B.,Ibrahim A.A.,Fakeeha A.H.,Almutlaq A.M.,Ali F.A.A.,Al-Fatesh A.S.ChemCatChem
Fedorova V.,Bespalko Y.,Arapova M.,Smal E.,Valeev K.,Prosvirin I.,Sadykov V.,Parkhomenko K.,Roger A.C.,Simonov M.전선 / 대학원
석유물리학은 암석 물성과 암석과 유체 사이의 상호작용을 다루기 때문에 석유공학자뿐만 아니라 다공성 매질에서의 유체 유동을 다루는 연구자에게도 유용한 학문이다. 이 강의는 다공성 매질에서의 유동을 이해하는데 필요한 다상 유동, 공극 구조, 모세관압에 관한 석유물리학적 이론들을 간략하게 다룬다. 이 강의에서는 석유물리학적 이론보다는 현장 데이터에서 석유물리학적 현상들을 발견하고 해석하는 실습이 주로 다루어진다.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
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 / 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
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
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전필 / 학사
무기화합물의 합성, 분리 및 분석방법, 무기반응의 속도 결정, 크로마토그라피와 이온교환 반응에 의한 금속이온 및 무기화합물의 분리 기술 등을 습득한다.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
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 / 학사
본 과목에서는 지속가능 기술 이해의 기반이 되는 무기 및 재료화학의 기초를 이해하는 것을 목적으로 한다. 원자구조, 분자구조 및 대칭성, 군론, 산화-환원, 무기 화합물에서의 화학결합, 구조 및 반응성, 고체재료의 구조 및 다양한 고체재료와 나노재료의 합성 및 물성을 소개한다.전필 / 학사
구조재료의 가장 중요한 기능인 하중을 지탱하는 능력인 강도의 원천을 이해하기 위해, 원자사이의 결합력, 연속체의 탄성소성 역학, 전위론, 크리프, 파괴역학 등을 강의한다. 또한 재료의 미세구조와 강화기구의 관계를 이해한다.전선 / 대학원
이 과목의 전반적인 목적은 학생들에게 환경에서의 오염물질들의 이동을 표현하는데 사용되는 개념, 기작 및 모델들에 대한 지식을 제공하는데 있다. 질량이동에 있어서 가장 중요한 두가지 요소는 농도구배 그리고 이동 기작이다. 이 과목에서는 이러한 요소들을 정의하는 방법들이 소개되고 이를 이용한 개념과 모델을 대기-수체, 퇴적물-수체, 토양-대기 사이의 이동현상에 적용하여 본다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.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
유기금속화합물의 결합과 구조에 대한 소개, 유기금속화합물의 특이한 반응성과 이를 이용한 유기합성, 고분자합성, 환경과 관계된 화학, 촉매반응 등을 소개한다.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.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
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.