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Nunes R.S.,Tudino T.C.,Vieira L.M.,Mandelli D.,Carvalho W.A.
2020 / Bioresource Technology
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본 연구에서는 분별 공정 및 산-보조 수열 탄화법을 이용하여 크래프트 리그닌으로부터 고산성의 리그닌 유래 술폰화 탄소(LDSCs)를 제조하였다. 분별 공정으로 얻은 산소 함량이 높은 리그닌 분획을 사용하면 표면 산기 밀도가 높고 촉매 활성이 향상된 탄소를 얻을 수 있었으며, LDSCs는 과당의 5-하이드록시메틸푸르푸랄 탈수 반응에서 성공적으로 사용되었고 간단한 재생 과정을 통해 촉매 활성을 유지하며 재활용이 가능하였다.
Optimizing decomposition of carbonyl sulfide in an electrical discharge
The chemistry and technology of furfural and its many by-products
Fischer-Tropsch synthesis, catalysts and catalysis : advances and applications
Natural gas conversion VII : proceedings of the 7th Natural Gas Conversion Symposium, June 6-10, 2004, Dalian, China
Natural gas conversion VI : proceedings of the 6th Natural Gas Conversion Symposium : June 17-22, 2001, Alaska, USA
Catalytic carbonylation reactions
Ruthenium catalysts and fine chemistry
Aspects of homogenous catalysis : a series of advances
Catalysis of organic reactions
Desulfurization of hot coal gas
Cyclic [beta]-glucans from microorganisms : production, properties and applications
Catalysis for alternative energy generation
Transition metals for organic synthesis : building blocks and fine chemicals
Catalysis and surface science : developments in chemicals from methanol, hydrotreating of hydrocarbons, catalyst preparation, monomers and polymers, photocatalysis and photovoltaics
Catalytic hydroprocessing of petroleum and distillates : based on theproceedings of the AIChE Spring National Meeting, Houston, Texas, March 28-April 1, 1993
Innovative catalysis in organic synthesis : oxidation, hydrogenation, and C-X bond forming reactions
Iron catalysis : fundamentals and applications
Handbook of catalyst preparation
Catalysis of organic reactions
Catalysis Letters
Lv, Shijun; Deng, Xiaoya; Zhu, Peiwen; Ruan, Lingyu; Tao, Yuheng; Wang, Liqun; Zhu, Jie; Qing, QingIndustrial Crops and Products
Li M.,Zhang Q.,Luo B.,Chen C.,Wang S.,Min D.Catalysis Letters
Nunes, Renan S.; Reis, Gabrielle M.; Vieira, Lígia M.; Mandelli, Dalmo; Carvalho, Wagner A.ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Tang, H.; Li, N.; Li, G.; Wang, W.; Wang, A.; Cong, Y.; Wang, X.Applied Catalysis A: General
Gan L.,Lyu L.,Shen T.,Wang S.Frontiers in Chemistry
Tudino T.C.,Nunes R.S.,Mandelli D.,Carvalho W.A.Biomass Conversion and Biorefinery: Processing of Biogenic Material for Energy and Chemistry
He, Qiao; Lu, Yuchan; Peng, Qiao; Chen, Wenhai; Fan, Guozhi; Chai, Bo; Song, GuangsenFuel
Wang S.,Eberhardt T.L.,Pan H.Korean Journal of Chemical Engineering
Shuai Wang, Li Lyu, Guobao Sima, Ying Cui, Ying Cui, Baoxia Li, Xueqin Zhang, Linhuo GanChemical Engineering Science
He W.,Zhang C.,Zhang W.,Zhu Y.,Fang Z.,Zhao L.,Guo K.Catalysis Today
Rusanen A.,Lahti R.,Lappalainen K.,Kärkkäinen J.,Hu T.,Romar H.,Lassi U.Fuel
Zhang X.,Lu H.,Wu K.,Liu Y.,Zhu Y.,Liang B.催化学报 / Chinese Journal of Catalysis
Filoklis D. Pileidis; Maham Tabassum; Sam Coutts; Maria-Magdalena TtitiriciCuihua Xuebao/Chinese Journal of Catalysis
Pileidis, F.D.; Tabassum, M.; Coutts, S.; Ttitirici, M.-M.Catalysts
Hao H.,Shen F.,Yang J.,Qiu M.,Guo H.,Qi X.New Journal of Chemistry
Wen, G.; Na, D.; Yan, Y.; Liu, H.Nanomaterials
Giannakoudakis D.A.,Zormpa F.F.,Margellou A.G.,Qayyum A.,Colmenares-Quintero R.F.,Len C.,Colmenares J.C.,Triantafyllidis K.S.RSC Advances
Tian, Xiaoning; Jiang, Zhongqing; Jiang, Yingying; Xu, Weitong; Li, Chenxu; Luo, Lijuan; Jiang, Zhong-JieCatalysis Letters
Yang, Fengli; Tong, Xue; Xia, Feifei; Zheng, Chunzhi; Qin, Lizhen; Jiang, XingmaoRenewable Energy
Zhang, Y.; Wang, X.; Hong, Y.; Ren, Z.; Hou, Q.; He, P.; Tong, R.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
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
지방족, 방향족 화합물의 치환반응과 Wittig반응 Aldol- Condensation 반응 등 주요 탄소-탄소 결합형성 반응과 산화/환원 반응 등을 실습함으로 유기반응에 대한 전반적인 이해를 도모한다. 또한 유기염료나 간단한 의약품등 흥미로운 화합물을 직접 합성해 본다.전선 / 대학원
본 교과목은 목질계 바이오매스를 원료로 한 기능성 탄소재료의 제조 및 응용에 대한 이론과 최신 연구 동향을 다룬다. 리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 등 목질계 고분자의 구조적 특성과 열화·탄화 메커니즘을 기반으로, 탄소화 및 활성화 공정을 통한 구조 제어 원리를 이해한다. 또한, 이러한 목질계 탄소소재가 환경 정화, 에너지 저장, 촉매, 센서 및 기능성 복합소재 등 다양한 응용분야에서 어떻게 활용되는지를 학습한다. 최신 연구논문과 사례 분석을 병행하여, 지속가능한 바이오매스 전환 기술 및 차세대 기능성 탄소소재의 설계·응용 능력을 함양하는 것을 목표로 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
목질계 고분자는 풍부한 원료 및 우수한 기계적 특성으로 인하여 석유자원을 대체할 수 있을 무궁한 가능성을 지닌 대표적인 천연고분자이다. 최근 이러한 목질계 고분자를 원료로 기능성 및 목적성을 부여하여 섬유, 필름, 나노/마이크로 입자를 제조하여 대기, 수질, 폐기물의 처리를 위한 환경복원 소재로 활용하기 위한 활발한 연구가 증가하고 있다. 또한, 목질계 고분자는 탄화 과정을 통하여 친환경/고성능의 탄소섬유 및 다공성 탄소 재료로 제조할 수 있으며 이를 이용한 환경복원 소재 및 에너지 소재로의 활용 또한 꾸준히 보고되고 있다. 본 강의에서는 대표적 목질계 고분자인 리그닌과 셀룰로오스를 이용한 기능성 환경복원 소재 공정에 대해서 학습하고자 한다. 이어서 목질계 고분자의 탄소 소재화 공정 및 에너지 및 환경 소재로의 응용에 관하여 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 조선해양 분야를 포함하여 다양한 분야에서 적용 및 제안되고 있는 탈탄소(Decarbonization) 기술의 현황과 적용에 대해서 학습하고 실제 응용 사례에 대해서 조사, 발표를 수행한다. 탈탄소 기술은 이산화탄소와 같은 온실가스의 배출을 감축하기 위한 다양한 종류의 기술을 통틀어서 말하며, 대표적인 사례로 다음의 기술들을 포함한다. 1) 발전효율 개선, 연료 연소효율 개선, 추진 효율 개선 등의 에너지 효율(energy efficiency) 개선 기술. 2) 풍력, 태양열 등 신재생에너지(renewable energy)의 활용 기술. 3) 탄소중립 바이오 연료나 LNG 등의 저탄소배출 대체연료, 수소 등 무탄소배출 대체연료 (alternative fuel) 활용 기술. 4) 이산화탄소를 포집 격리 저장하거나 다른 물질로 전환하는 이산화탄소 포집 활용 및 저장(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술. 여러 전문가에 의한 세미나를 통하여 산업계의 최신 기술을 접함으로써 스마트 오션 모빌리티 탈탄소 기술에 대한 학생들의 관심을 유도한다. 또한, 산업계 전문가가 제시한 현업 문제에 대해 탈탄소화 기술을 적용할 수 있는 일종의 IC-PBL (Industry Coupled Project Based Learning)을 의무화 함으로써 학생들의 학업 성취도를 높이고자 한다.전선 / 학사
본 교과목은 물질의 정량 및 정성 분석에 필요한 화학적 원리에 대하여 배우고 이러한 분석에 필요한 기기의 작동 원리에 대해 학습한다. 또한 샘플의 채취 및 전처리, 통계 등 데이터 생성 및 분석에 필요한 기본 개념도 소개한다.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 과목에서는 에너지분야에서 사용되고 있는 자원을 중심으로 1차자원 및 2차자원에서부터 유가금속을 회수하기 위한 선광, 제련, 및 리사이클링 공정을 학습한다. 에너지소재용 자원, 자원처리, 제련 및 리사이클링 상용공정을 소개하고 주요 공정의 원리에 대해 학습한다. 더 나아가 탄소중립 시대에 요구되는 친환경 금속회수를 위한 최신의 제련 및 리사이클링 기술을 소개하고 공정원리를 학습하여 저탄소·저에너지 공정에 대한 이해를 증진한다.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 학사
전자세라믹스의 전자기적 성질에 대한 기초이론과 응용을 소개한다. 기초이론을 토대로 전자기적 특성기구(mechanism)을 설명하고 재료특성과 Device Design을 통한 Device응용을 소개한다. 전자세라믹스의 다양한 종류와 그 특성을 다룬다. 유전재료에는 압전재료, 초전재료, 강유전재료를 비롯하여 마이크로파 유전재료가 있으며 자성재료에는 페리자성과 강자성재료를 비롯하여 고주파 자성재료가 있다. 반도성 재료에는 센서로 응용되는 NTC와 PTC재료와 회로보호용 배리스터재료가 있다.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
<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.전선 / 학사
식품성분표에서 활용되는 식품의 수분, 조지방, 조단백질, 조섬유, 회분, 가용성무질소물 등 개략 성분의 정량을 위한 기초적인 이론과 실험을 다룬다. 단백질의 정색반응실험을 하고 단백질의 가수분해물 중의 아미노산을 분별결정으로 분리하고 크로마토그래피에 의하여 분리 동정 실험을 한다. 당류의 정색 반응 시험과 Bertrand법에 의한 화학적 정량 시험을 한다. 전분의 산가수분해물중의 D-glucose, maltose 및 그 밖에 oligosaccharide의 크로마토그래피 분리시험을 한다. 당류의 편광 회전측정에 의한 정량 시험을 한다.전선 / 대학원
반도체 단위 공정인 산화 공정, 확산 공정, 화학기상증착(CVD) 공정, 사진 식각 공정, 이온 주입공정, 금속 공정 및 소자측정 공정에 대하여 강의하고, 실리콘 웨이퍼를 이용하여 실제로 이 모든 공정을 수행함으로써, 이론과 실습의 병행을 통하여 반도체 공정에 대한 이해를 높이며 실제로 공정을 할 수 있는 능력을 배양한다. 이상의 개별공정들을 적절히 조합하여 하나의 mask를 사용한 n-channel MOSFET을 제작하여 공정 집적과 측정 실습을 진행한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 에너지 저장 및 변환에 이용되는 전기화학에너지시스템의 연구 개발에 사용되는 다양한 분석법의 원리와 실제적인 기법을 배운다. 분광분석과 전기화학적 분석의 바탕이 되는 양자역학적/동역학적 물리화학을 학습하고, 이론적 지식이 실험적 분석에 어떻게 활용되는지를 구체적 예시와 함께 익힌다. 전기화학에너지시스템을 구성하는 요소들로부터 전체 시스템의 성능, 안정성, 신뢰성을 평가할 수 있는 전문성을 기르고, 차세대 기술 개발을 위한 응용력을 습득한다.전선 / 대학원
신소재를 이루는 고분자의 개념을 이해하여 소재의 특성에 미치는 영향을 학습하고 실제 의류용 신소재의 현황과 정보활용 방법을 파악한다. 이로써 기능성이 향상되고 trend에 부합하는 신소재를 활용하는 능력을 기른다.전선 / 대학원
천연 자원으로부터 생리활성물질을 분리, 동정하는 연구방법을 강의한다. 즉, 천연물의 특정 활성에 대한 pre-screening, screening 방법들을 소개하고 activity-guided fractionation에 의한 분리법 및 성분의 단리법, 구조확인 방법들에 관해 강의하고 이상의 효능 검색법에 필요한 동물세포 배양법 및 약효성분의 수율을 증대시키기 위한 방법의 일환으로써의 식물조직배양법에 대해서 살펴본다.전선 / 대학원
천연물로부터 분리한 2차대사산물을 이용하려면 우선적으로 이들의 화학구조 결정이 요구되고 있다. 현재는 주로 분광학적 방법에 의한 구조결정을 시도하고 있다. 따라서 분광학적 데이터를 이용하여 구조결정법을 학생들에게 이해시키고 실제로 응용할 수 있도록 천연물로부터 얻은 많은 화합물들의 spectrum을 제시하여 이들의 해석법을 숙달시키고 나아가서 응용력을 함양 시키고자 한다.