최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Si Nae Heo, Keun Young Park, Yong Jun Seo, Faheem Ahmed, M. S. Anwar, 구본흔
2013 / Electronic Materials Letters
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구에서는 습식 화학법을 통해 ZnO 나노로드를 성공적으로 합성했으며, Hexamethylenetetramine(HMT)의 농도 변화가 ZnO 나노로드의 형태 및 크기에 영향을 미치는 것을 확인했습니다. HMT 농도 증가에 따라 ZnO 나노로드의 밴드갭이 증가했으며, PL 스펙트럼 분석 결과 높은 결정 품질을 나타냈습니다.
Handbook of zinc oxide and related materials
Zinc oxide - a material for micro- and optoelectronic applications
ZnO Nanocrystals and Allied Materials
Zinc oxide : fundamentals, materials and device technology
Transparent conductive zinc oxide : basics and applications in thin film solar cells
Evaluation of advanced semiconductor materials by electron microscopy
Advances in solid state physics
Zinc oxide bulk, thin films and nanostructures : processing, properties and applications
Controlled nanofabrication : advances and applications
Nanostructured coatings
Functional metal oxide nanostructures
Structure-property relationships in non-linear optical crystals
Handbook of spintronic semiconductors
Materials, properties and preparation
Modern heterogeneous oxidation catalysis : design, reactions and characterization
Dyes and drugs : new uses and implications
Nanoporous materials for energy and the environment
Carbon nanotubes and related structures : synthesis, characterization, functionalization, and applications
Thin films by chemical vapour deposition
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Narayanan, Guru Nisha; Annamalai, KarthigeyanCeramics International
Chibac-Scutaru A.L.,Podasca V.E.,Dascalu I.A.,Rusu D.,Melinte V.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ridwan, M.; Fauzia, V.; Roza, L.Ceramics International
Akhtar J.,Tahir M.B.,Sagir M.,Bamufleh H.S.Journal of Alloys and Compounds
Satpathy S.K.,Panigrahi U.K.,Panda S.K.,Biswal R.,Luyten W.,Mallick P.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Devaraj, R.; Venkatachalam, K.; Saravanakumar, K.; Razad, P. M.; Mahalakshmi, K.Superlattices and Microstructures
Kale, R.B.; Hsu, Y.-J.; Lin, Y.-F.; Lu, S.-Y.Sustainable Chemistry and Pharmacy
Saikia T.C.,Iraqui S.,Rashid M.H.Advances in Materials and Processing Technologies
Thein, M.T.; Pung, S.-Y.; Chuah, L.S.; Pung, Y.-F.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Darboe, Ebrima L.; Mosamem, Sayed A. S.; Shah, Shruti; Sharma, Vidhika; Bade, Bharat; Rahane, Swati; Doiphode, Vidya; Shinde, Pratibha; Waghmare, Ashish; Hase, Yogesh; Punde, Ashvini; Ladhane, Somnath; Prasad, Mohit; Jadkar, SandeshJournal of Luminescence
Ahmed K.,Mehboob N.,Zaman A.,Ali A.,Mushtaq M.,Ahmad D.,Ahmed N.,Sultana F.,Bashir K.,Amami M.,Althubeiti K.,Tirth V.Journal of Physics: Conference Series
Yang Lin; Yongqian Sun; Ziwei Jiang; Maomao Zhang; Xiuzhen LuIonics: International Journal of Ionics – The Science and Technology of Ionic Motion
P, Christuraj; P, Suganya; V, Uma Shankar; Mona, Yuttana; M, Dinesh RajaMaterials Letters
Sanjay P.,Isaivani I.,Deepa K.,Madhavan J.,Senthil S.Nanomaterials
Boukhoubza I.,Khenfouch M.,Achehboune M.,Leontie L.,Galca A.C.,Enculescu M.,Carlescu A.,Guerboub M.,Mothudi B.M.,Jorio A.,Zorkani I.Applied Surface Science
GuruSampath Kumar A.,Li X.,Du Y.,Geng Y.,Hong X.ECS Meeting Abstracts
Chaoyang LiJournal of Alloys and Compounds
Aksoy S.,Caglar Y.Materials Chemistry and Physics
El-Nahas S.,El-sadek M.S.A.,Salman H.M.,Elkady M.M.Catalysts
Gulab H.,Fatima N.,Shahzad N.,Shahzad M.I.,Siddique M.,Hussain M.,Humayun M.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
Infrared, Ultra-violet, Mass, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy의 이론적 배경을 다루며 H-NMR 뿐만 아니라 C-13, N-15 NMR 등이 유기 화합물의 구조를 결정하는데 어떻게 이용되고 있는가를 배운다. 학기 종반에 미지시료의 spectrum으로 구조를 결정하게 하며 Spectrometer의 작동방법을 습득하게 한다.전선 / 대학원
본 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 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 / 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
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 학사
금속, 비금속 및 반도체 등 고체의 제반 성질과 현상을 양자물리학과 통계물리학의 기초 위에서 서술하고 이해한다. 특히 자유전자 이론과 에너지띠 이론을 기본으로 하여 고체 결정구조, 살창떨기, 반도체, 고체의 전기자기적 성질, 광학적 성질, 표면현상, 초전도 현상등을 다룬다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
다양한 나노소재들은 기초과학 분야뿐만 아니라 다양한 응용분야에서도 많은 관심을 받아오고 있다. 이 나노 물질들은 발크상태에서 가지지 못하는 독특한 전기적, 광학적, 화학적 성질들을 가지고 있다. 본 강의에서는 다양한 무기 나노 소재를 합성하고 성질과 구조를 규명하며 응용하는 것들을 강의할 것이다.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 / 대학원
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.전선 / 대학원
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 최근에 이르러 급속한 발전을 이루고 있는 나노광학의 기본과 응용을 함께 다루도록 한다. 인공적인 광결정 구조, 금속과 유전체의 계면에서 발생하는 플라즈몬, 메타물질 등의 이해와 그 원리, 측정, 설계, 가공 등을 학습하며, 응용으로서는 느린 빛, 음굴절 물질, 투명 망또, EM filed mapping및 비선형 현상 등을 다루도록 한다. 본 강좌를 통하여 수강생들에게 나노광학전반에 대한 심도 깊은 이해와 더불어 그 응용에 필요한 설계방법을 전달하며, 선수과목으로는 학부과목인 양자역학의 기초와 전자기학이 요구된다.전선 / 대학원
나노 구조 및 물성은 대학원 석사과정 또는 박사과정에 부여하는 과목으로 나노 과학의 원리를 이해한 후 나노미터 크기의 물체, 소자, 반응 측정을 위한 방법론을 배운다. 이 과목은 전기적 측정, 터널링 측정, X-선을 이용한 구조 측정, 광학적 측정의 한계를 배운 후 주사형 검침 현미경과 TEM을 나노 측정에 응용하는 방법을 포함한다. 1. 나노 구조에서의 물리적 한계 및 특성 2. 나노 구조에서의 화학반응 3. 나노 구조의 광학적 특성 4. 나노 구조의 구조적 특성 5. 나노 구조의 전기적 특성 6. 전자현미경을 이용한 나노 구조 측정 7. 주사형터널링 현미경 8. 원자간력 현미경 9. 주사형 검침 현미경전선 / 대학원
나노 구조 및 물성은 대학원 석사과정 또는 박사과정에 부여하는 과목으로 나노 과학의 원리를 이해한 후 나노미터 크기의 물체, 소자, 반응 측정을 위한 방법론을 배운다. 이 과목은 전기적 측정, 터널링 측정, X-선을 이용한 구조 측정, 광학적 측정의 한계를 배운 후 주사형 검침 현미경과 TEM을 나노 측정에 응용하는 방법을 포함한다. 1. 나노 구조에서의 물리적 한계 및 특성 2. 나노 구조에서의 화학반응 3. 나노 구조의 광학적 특성 4. 나노 구조의 구조적 특성 5. 나노 구조의 전기적 특성 6. 전자현미경을 이용한 나노 구조 측정 7. 주사형터널링 현미경 8. 원자간력 현미경 9. 주사형 검침 현미경전선 / 학사
이 수업은 유기화학 1에 이어 UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용하여 탄소화합물의 분자구조를 해석할 수 있는 기초지식을 배양한다. 그리고 다양한 작용기의 특성과 반응을 이해하고, 간단한 유기화합물을 화학적으로 합성할 수 있는 기초지식을 습득한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 최근 여러 제약회사를 중심으로 활발히 연구개발되고 있는 나노메디신, 즉 나노기술을 적용한 신약개발전략에 대한 동향과 나노메디신의 기반이 되고 있는 바이오소재화학에 대한 지식 함양 및 총체적 이해와 더불어, 융합학문에 기반한 미래 의학산업의 전망을 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
신약개발에 필요한 선도물질 도출 및 최적화 과정의 최신 기술을 강의하고, 세미나를 통한 질환별 신약개발 연구동향을 파악한다. 강의내용은 합리적 분자설계 기술, 분자모델링 설계기술과 세미나로는 중추신경계 신약개발 동향, 심장및 대사질환 신약개발 동향, 염증관련 신약개발 동향, 암 및 감염계 신약개발 동향을 포함한다.