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권요셉
2022 / Journal of Humanities Therapy
Kim, Yongho; Bae, Jin Woo; Lee, Choon Soo; Kim, Sunghun; Jung, Hogun; Jho, Jae Young
2015 / Macromolecular Research
Chang
2013 / Metals and Materials International
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Ni3Al 기반 합금에서 침전 경화 현상을 투과 전자 현미경을 이용하여 연구한 결과, γ' 상의 미세 침전으로 인해 강도가 증가하는 것을 확인했습니다. γ' 상 내 전위의 미끄럼면 변화를 억제하는 무질서 γ 상의 분산이 고온 강도 증가에 기여하며, 미세 침전으로 인해 강도의 방향성 의존성이 감소합니다.
Precipitation hardening
Advanced light alloys and composites : : edited by R. Ciach.
Particle strengthening of metals and alloys
Introduction to dislocations
Properties of complex inorganic solids 2
Nanostructured coatings
Multiscale phenomena in plasticity : from experiments to phenomenology, modelling and materials engineering
Applied superconductivity, metallurgy, and physics of titanium alloys
Advanced materials '93 : proceedings of the Symposia ... of the 3rd IUMRS International Conference on Advanced Materials, Sunshine City, Ikebukuro, Tokyo, Japan, August 31-September 4, 1993.
Thermally activated mechanisms in crystal plasticity
Strengthening mechanisms in crystal plasticity
Structural and phase stability of alloys
Science and technology of rapid solidification and processing
Superalloys 2020 : Proceedings of the 14th International Symposium on Superalloys
Constitutive laws of plastic deformation and fracture
Microstructure, methods, design, and fatigue
High temperature deformation and fracture of materials
Etching of crystals : theory, experiment, and application
High temperature strain of metals and alloys : physical fundamentals
Metals and Materials International
Chang-Sup Oh; 한창석열처리공학회지
한창석, 천창환, 한승오MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Zhou, Shengyu; Hu, Minghao; Li, Chong; Guo, Qianying; Yu, Liming; Ding, Haimin; Liu, YongchangMATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Huang, Yeshun; Zhang, Rui; Zhou, Zijian; Zhang, Peng; Yan, Jingbo; Yuan, Yong; Gu, Yuefeng; Cui, Chuanyong; Zhou, Yizhou; Sun, Xiaofeng열처리공학회지
한창석, 이준Materials Letters
Fu, B.D.; Du, K.; Zhang, J.X.; Han, G.M.; Cui, C.Y.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
Wu, Yuting; Li, Chong; Xia, Xingchuan; Liang, Hongyan; Qi, Qiqi; Liu, Yongchang열처리공학회지
한창석, 천창환, 한승오Journal of Materials Research and Technology
Wu W.P.,Ding Z.J.,Chen B.,Shen H.F.,Li Y.L.International Journal of Plasticity
Chatterjee S.,Li Y.,Po G.ANNUAL REVIEW OF MATERIALS RESEARCH, VOL 51, 2021
Eggeler, Y. M.; Vamsi, K. V.; Pollock, T. M.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
Wang, Zhaotian; Ning, Yongquan; Di, Peng; Zhang, Baoyun; Yu, Hao; Xie, BingchaoMaterialia
Harun, Bushra; Huang, E-Wen; Chang, Yao-Jen; Yeh, An-Chou; Neelakantan, Suresh; Jain, JayantMaterials and Design
Wang, G.L.; Liu, J.L.; Liu, J.D.; Wang, X.G.; Zhou, Y.Z.; Zhang, H.F.; Jin, T.; Sun, X.D.Advanced Composites and Hybrid Materials
Wang, Z.; Zhao, Z.; Bai, P.; Liu, B.; Qu, H.; Ren, J.; Liu, B.; Naik, N.Metallurgical and Materials Transactions A
Singh; WarnerJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
Ding, Ziyi; Miao, Kesong; Chao, Qi; Xie, Xinliang; Ji, Xia; Wu, Hao; Wang, Xiaojun; Fan, GuohuaMaterials and Design
Sun, X.; Moverare, J.; Peng, R.L.; Li, X.; Guo, S.; Yu, X.; Zhu, L.; Teng, J.; Jiang, L.; Li, X.-H.Materials Characterization
Zhang B.S.,Guan Q.,Yu Y.X.,Sha J.B.Advances in Materials and Processing Technologies
Mohan Kumar S; H K Govindaraju; Kiran M D; Lokesh K S전선 / 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 / 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.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 / 학사
본 교과목에서는 서로 다른 결정구조를 가진 재료에서의 점 결함, 전위 및 평면 결함 등의 생성 및 소멸 과정과 제반 특징에 관하여 조사하고 이들이 재료의 물리적, 기계적 특성에 미치는 영향에 대하여 강의한다.전선 / 학사
금속 재료들은 재료의 화학조성이나 제조공정 등에 따라 상당히 다른 기계적 특성을 보이게 된다. 이 과목에서는 합금들이 어떻게 다른 특성들을 갖게 되는 지를 이해하고 또 우리가 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 재료공학적 기초를 제공하고자 한다. 재료의 결정구조 및 결함 등 결정학적 구조를 이해하도록 하며 재료공정에 따른 재료의 미세조직 형성 과정을 원자의 확산과 재료의 상변태 등에 기초하여 강의한다. 재료의 강화기구들을 대표적 합금을 예로 들어 설명함으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호 관계에 대한 이해를 높이도록 한다.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
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 / 대학원
본 과목에서는 고분자 재료의 변형과 유동에 관한 학문인 레올로지를 다룬다..이 강의에서는 고분자 재료가 외력을 받았을 때 어떻게 반응을 보이는지 살펴본다. 고체 물질의 탄성거동, 액체물질의 점성거동, 그리고 고분자 재료의 점탄성거동을 다루며, 이들 성질을 측정하기 위한 방법론을 강의한다. 또한 실험데이터를 이용한 레올로지 분석법을 토론한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
이 과목은 형이상학의 고전적 텍스트들을 토대로 형이상학의 주요 주제를 선택하여, 학생들의 발표와 토론을 통해 형이상학에 대한 이해를 심화시킴을 목표로 한다. 교재로 사용될 수 있는 텍스트는 Parmenides, Herakleitos, Platon, Aristoteles, Plotinos, Augustinus, Thomas Aquinas, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche, Bergson, Heidegger, Whitehead 등의 형이상학 관련 저작들이다.전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.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.전필 / 학사
고온 및 저온 플라즈마의 기본적인 특성과 물리적 현상을 이해하여 핵융합을 비롯한 대기 및 우주 플라즈마, 실험실 및 산업응용 플라즈마와 관련된 여러 문제들을 해결하기 위한 해석방법을 익힌다. 주로 이론적인 플라즈마 물리에 치중하여 플라즈마 성질, 입자운동 해석, 유체론적 및 기체운동론적 이론, 파동현상, 충돌에 의한 확산현상 및 전지저항성, 자기유체역학적 평형과 안정성 문제, 비선형성을 다룬다.전선 / 대학원
물질, 열 및 운동량의 이동기구와 전달식의 유도, 이들 식의 활용방법과 예제, 특히 화학공정 분야에서 유체이동 중심으로 일어나는 현상들의 해석에 관한 기초 지식의 활용에 목적을 둔다.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.전필 / 학사
본 과목에서는 건축재료역학 1의 연장선에서 비틀림, 휨응력 및 조합력을 받는 구조부재의 거동을 이해하고 단면력 산정법, 응력도와 변형도 해석법, 처짐산정법 및 기초적 에너지역학에 관해 학습한다. 특히 고체역학의 3대요소인 평형조건, 적합조건, 힘-변형관계가 수학적 정해를 구하는 모든 과정에 어떻게 매개되고 관여하는지를 분명하게 이해할 수 있도록 강술하여, 다양한 응력을 받는 부재를 올바로 해석하고 설계하는 능력을 배양하는 동시에, 상급의 구조해석 및 구조설계 관련과목의 수강에 필수적인 선수지식을 학습한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
고층구조물의 설계에 주안점을 두어 약산식에 의한 설계 및 시스템 결정, 풍하중 및 지진하중의 영향, 가새설계 등에 주안점을 둔다.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
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.