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Joos B.,Volders J.,Da Cruz R.R.,Baeten E.,Safari M.,Van Bael M.K.,Hardy A.T.
2020 / Chemistry of Materials
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본 연구에서는 액체 심층 유토믹 용매 전해질을 고체 아미드 기반 폴리머 백본 내에 봉입하여 개발된 폴리머 유토겔(P-ETG) 고체 복합 전해질을 소개합니다. P-ETG는 UV 경화를 통해 효율적으로 제조 가능하며 우수한 기계적 유연성과 4.5V vs Li까지의 전기화학적 안정성, 0.78 mS cm-1의 높은 이온 전도도를 나타냅니다.
Fast ion transport in solids
Lithium-ion batteries : solid-electrolyte interphase
Physical multiscale modeling and numerical simulation of electrochemical devices for energy conversion and storage : from theory to engineering to practice
Polymer processing and characterization
Solid state electrochemistry
Solid polymer electrolytes : fundamentals and technological applications
Electrolytes, interfaces and interphases : fundamentals and applications in batteries
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
Solid state electrochemistry
Electrolytes for lithium and lithium-ion batteries
Li-S batteries : the challenges, chemistry, materials, and future perspectives
Electrochemistry of Ionic Liquids
The CRC handbook of solid state electrochemistry
Frontiers of high-pressure research
Electrochemical systems
Advances in lithium-ion batteries
Solid state batteries : materials design and optimization
ACS Applied Polymer Materials
Kelchtermans, An-Sofie; Joos, Bjorn; De Sloovere, Dries; Mercken, Jonas; Derveaux, Elien; Adriaensens, Peter; Tesfaye, Alexander; Van Bael, Marlies K.; Hardy, AnChemistry of Materials
Joos, Bjorn; Vranken, Thomas; Marchal, Wouter; Safari, Mohammadhosein; Van Bael, Marlies K.; Hardy, An T.CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Xu, Yonglin; Cui, Jinghao; Guo, Binhui; Li, Zhenghao; Wang, Wei; Li, WeiACS Omega
Kelchtermans, An-Sofie; Joos, Bjorn; De Sloovere, Dries; Paulus, Andreas; Mercken, Jonas; Mylavarapu, Satish Kumar; Elen, Ken; Marchal, Wouter; Tesfaye, Alexander; Thompson, Travis; Van Bael, Marlies K.; Hardy, AnCarbon Energy
Zhang H.,Zhou L.,Du X.,Zhang J.,Tian S.,Liu T.,Zhang J.,Hu S.,Song W.,Zhou X.,Cui G.Materials Chemistry and Physics
Li Z.,Zhang S.,Jiang Z.,Cai D.,Gu C.,Tu J.Journal of Materials Chemistry A
Logan M.W.,Langevin S.,Tan B.,Freeman A.W.,Hoffman C.,Trigg D.B.,Gerasopoulos K.Applied Materials Today
Nurgaziyeva, E.; Bakenov, Z.; Mentbayeva, A.; Kalybekkyzy, S.ACS Applied Materials and Interfaces
Zheng T.,Cui X.,Chu Y.,Li H.,Pan Q.ADVANCED ENERGY MATERIALS
Zhang, Chengkun; Zheng, Hongfei; Lin, Liang; Wen, Jiansen; Zhang, Shiyu; Hu, Xinchao; Zhou, Dongwei; Sa, Baisheng; Wang, Laisen; Lin, Jie; Xie, Qingshui; Peng, Dong-Liang; Lu, JunSMALL
Liu, Qi; Dan, Yongjie; Niu, Yanhua; Lv, Yadong; Li, GuangxianJournal of Energy Chemistry
Dong P.,Zhang X.,Han K.S.,Cha Y.,Song M.K.ACS Applied Energy Materials
Wang H.R.,Yang Y.N.,Zhang T.FRONTIERS IN CHEMISTRY
Yao, Penghui; Yu, Haobin; Ding, Zhiyu; Liu, Panchen; Lu, Juan; Lavorgna, Marino; Wu, Junwei; Liu, XingjunApplied Surface Science Advances
Andrei, R.D.; Ungureanu, G.C.; Mandoc, L.R.; Buga, M.; Aldroubi, S.; Louvain, N.; Tolchard, J.R.ACS Applied Materials & Interfaces
Li, Xinru; Li, Zhongxu; Guo, Zixian; Zhang, Chen; Xu, Xueer; Tu, Jiangping; Wang, Xiuli; Gu, ChangdongAngewandte Chemie - International Edition
Pei X.,Li Y.,Ou T.,Liang X.,Yang Y.,Jia E.,Tan Y.,Guo S.ACS Applied Materials and Interfaces
Choi, Woonghee; Kang, Yongku; Kim, In-Jung; Seong, Byeong-Gi; Yu, Woong-Ryeol; Kim, Dong WookAdvanced Science
Wu H.,Tang B.,Du X.,Zhang J.,Yu X.,Wang Y.,Ma J.,Zhou Q.,Zhao J.,Dong S.,Xu G.,Zhang J.,Xu H.,Cui G.,Chen L.ACS Applied Polymer Materials
Gregorio V.,García N.,Tiemblo P.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
본 과목은 재료과학적 관점에서 이온전도체의 기본 구조, 이온 전도 메커니즘, 그리고 재료 특성을 결정하는 주요 인자를 종합적으로 다룬다. 응용 분야는 전고체전지를 대표적인 예로 하는 다양한 전기화학적 에너지 시스템을 포함한다. 또한, 이온전도체와 전극 간의 계면 현상에 대해 심층적으로 논의하고, 관련 소자의 설계 및 제작 사례를 다룬다.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.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전선 / 대학원
현재 차세대 디스플레이와 전자재료로 각광받고 있는 유기, 유기하이브리드 전자재료에 대한 기초 물성에 대한 이해를 습득하여 최신 연구동향까지 파악한다. 유기반도체는 무기 반도체와 달리 구조적, 에너지적 무질서로 인하여 전자구조와 전하수송 현상이 다르다. 본 과목에서는 유기반도체 및 유무기 하이브리드 전자재료의 전기적, 광학적 특성들을 다루고, 이 특성들이 전자 및 광전자 소자의 특성을 어떻게 결정하는지에 대한 이해를 기반으로 관련 최신 연구들을 이해하는데에 목적이 있다.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.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
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
반도체 소자에서 사용되는 각종 고/강유전체 박막의 물리적, 전기적 성질에 대하여 공부 한다. 이를 위하여 먼저 박막의 증착 기법과 특징에 대하여 간략히 살펴보고 각 증착 방법에 따른 박막의 성질 변화를 공부한다. 박막의 기본적인 유전, 강유전 성질, 상전이 특성, 누설 전류 기구 등에 대하여 체계적으로 공부하고 이들이 반도체 소자의 동작과 특징에 미치는 영향을 최신 문헌 자료들을 통하여 공부 한다. 또한 박막의 두께, 크기 등에 따른 각종 전기적 성질의 변화에 대하여 공부함으로써 나노크기로의 박막화 효과에 대하여 공부한다.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 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 학사
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.전선 / 학사
실생활에서 접할 수 있는 다양한 전자제품을 분해, 분석 또는 조립하여 그 안에 탑재된 반도체 부품의 동작 원리, 회로 설계, 적용 사례를 배운다. 비전공자들도 이해하기 쉬운 실습 위주의 교과 과정으로, 초반부에서는 기초 원리의 강의와 실제 제품의 분석 위주로 진행하고, 후반부에서는 회로 변경, 제품의 심화 분석, 완전 재설계 등의 개별 프로젝트를 학생 개인 또는 팀 단위로 수행한다. 실제 제품을 통하여 반도체 지식과 논리적 사고 방법을 배양하는 것이 이 과정의 목표이다. 대상 전자제품과 프로젝트의 주제는 매 학기 변경될 수 있으니 강의 계획서의 참조가 필요하다.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.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.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 학사
본 교과목은 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전선 / 대학원
이 과목은 반응도, 출력분포, 연소특성으로 대표되는 원자로 정특성을 해석하는 데 필요한 방법을 다룬다. 원자로 정특성해석 방법은 크게 군정수 생산에 관련된 방법과 노심출력분포 계산에 관련된 방법으로 나눌 수 있는데, 강의의 약 2/3는 군정수 생산 원리를 다루고 나머지는 노심계산법을 다룬다. 군정수 생산 관련 주 내용은 핵자료, 적분 수송 해법, 공명 처리, 연소, Bn 임계방법이고, 노심계산 관련 주 내용은 다수군 노달확산 방정식 해법과 수송계산방법이다. 강의 자료는 교과서 이외에 관련 논문들을 포함한다. 이 과목을 통해 학생들은 노물리 해석에 필수적인 군정수 생산과 노심 계산 방법론을 심층적으로 이해할 수 있게 된다.전선 / 대학원
이 과목은 원자로의 동적 거동 해석에 필요한 이론과 전산해법을 다룬다. 주 내용은 과도 중성자 확산방정식해법, 점운동방정식 해법, 열궤환 효과 및 반응도 계수, 지논 과도 해석, 반응도 사고해석 등으로 이루어져 있다. 학생들은 지발중성자, 반응도 궤환 궤환 효과 등 원자로 동특성을 결정하는 물리현상들을 이해하고 이를 수식화하고 수치해를 구하는 방법을 배우고 실제 과도해석 코드를 사용하여 단시간 및 장시간에 걸쳐 발생하는 원자로 거동 변화를 직접 분석하게 된다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.