최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
정명수, Min
2014 / Electronic Materials Letters
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 SILAR 방법을 이용하여 TiO2 나노다공성 박막에 CdS 양자점을 흡착시키고, 흡착 시간 변화가 CdS 양자점 감응 태양전지(QDSCs)에 미치는 영향을 조사했습니다. 흡착 시간이 증가함에 따라 CdS 양자점의 입자 크기가 커지고 빛 흡수율이 향상되었으며, 30분 흡착 시 최대 광전 변환 효율(1.86%)을 달성했습니다.
Thin-film crystalline silicon solar cells : physics and technology
Film silicon science and technology : symposium held April 1-5, 2013, San Francisco, California, U.S.A.
Flexible solar cells
Characterization techniques for perovskite solar cell materials : characterization of recently-emerged perovskite solar cell materials to provide an understanding of the fundamental physics on the nano scale and optimize the operation of the device towards stable and low cost photovoltaic technology
Dye-sensitized solar cells
Photoelectrochemistry, photocatalysis and photoreactors : fundamentals and developments
Printable solar cells
Towards efficient photovoltaic devices : key facts and experiments on dye sensitised solar cells
Solar selective surfaces
Lecture notes in physics.
Physical adsorption : experiment, theory, and applications
Semiconductor nanomaterials
Physiological plant ecology I : responses to the physical environment
Physiological plant ecology
Solar power generation : technology, new concepts & policy
Advancing methods for biomolecular crystallography
Bio-aggregates based building materials : state-of-the-art report of the RILEM Technical Committee 236-BBM
Carbon : the future material for advanced technology applications
Solar energy conversion : chemical aspects
Fundamentals of adsorption : proceedings of the Fifth International Conference on Fundamentals of Adsorption
Electronic Materials Letters
정명수; Min-Kyu Son; 김수경; Songyi Park; 프라바카르; 김희제IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
K. Easawi; Hassan Talaat; Sohair Negm; M.G. El-Shaarawy; S. Abdallah; A. KhalidChinese Physics B
Badawi, A.IEEE Journal of Photovoltaics
Solis O.E.,Rivas J.M.,Lopez-Luke T.,Zarazua I.,De La Torre J.,Esparza D.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Li, Zhen; Yu, Libo; Song, Hai; Feng, Lei; Wang, XingpengBrazilian Journal of Physics
Ha Thanh, Tung; Quang Vinh, Lam; Thanh Dat, HuynhJournal of Alloys and Compounds
Dang W.,Xu K.,Zhang L.,Qian Y.Journal of Materials Science
Souri, Saeedeh; Marandi, MaziarJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Ebaid, Amira. Sh.; El-Hamalawy, Ahmed A.; ElKholy, Meawad M.; Ebrahim, Shaker; El Nady, JehanJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Ekinci, Arzu; Sahin, Omer; Horoz, SabitApplied Surface Science
Lee S.Y.,Oh J.Y.,Patil R.P.,Kim M.,Jang J.S.,Jin H.,Kim S.,Lee H.J.International Journal of Photoenergy
H. K. Jun; M. A. Careem; A. K. ArofPhysical chemistry chemical physics : PCCP
Andrea, Cerdán-Pasarán; Tzarara, López-Luke; Diego, Esparza; Isaac, Zarazúa; Elder, De la Rosa; Rosalba, Fuentes-Ramírez; Alejandro, Alatorre-Ordaz; Ana, Sánchez-Solís; Alejandro, Torres-Castro; Jin Z, ZhangPhysica Scripta
Mehrabian, M.; Mirabbaszadeh, K.; Afarideh, H.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Kadam, Vishal; Jagtap, Chaitali; Alshahrani, Thamraa; Khan, Firoz; Khan, Mohd Taukeer; Ahmad, Nafis; Al-Ahmed, Amir; Pathan, HabibJournal of Colloid and Interface Science
Muthalif M.,Sunesh C.,Choe Y.Modern Physics Letters B
N. Al-Hosiny; Nasser Y. Mostafa; Ateyyah M. Al-Baradi; A.A. Atta; F. Abdel-Wahab; Ali Badawi; Amar MerazgaJournal of Nanoparticle Research: An Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology
Liu, Yingbo; Li, Zhen; Yu, Libo; Sun, ShuqingJournal of Materials Science
Li, Z.; Yu, L.; Liu, Y.; Sun, S.ECS Journal of Solid State Science and Technology
Jianping Deng; Minqiang Wang; Junfei Fang; Le Li; Rong Feng; Zhi Yang; Xiaohui Song전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전선 / 대학원
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
본 교과목에서는 태양에너지 변환 기술의 에너지 변환 효율과 경제성을 향상시키기 위해 연구되고 있는 다양한 차세대 기술을 학습한다. 특히, 할라이드 페로브스카이트 소재 등 차세대 박막 태양전지 소재와 열역학적 한계 효율을 극복하기 위한 탠덤 태양전지 등의 차세대 태양전지 소자 기술의 원리와 최신 연구 동향을 다룬다. 기존 상용 제품의 대부분을 차지하는 지상용 태양전지 이외에 웨어러블 소자, 실내용 전자기기, 모빌리티, 우주 등 차세대 태양전지가 적용될 수 있는 다양한 응용처 개발사례를 학습하고 이를 위한 소재, 소자, 시스템 기술 등을 공부한다.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.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.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
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 과목의 주 목표는 다양한 전자 및 광전자 소자의 동작 원리를 이해하는 것이다. 에너지 밴드, 반도체의 전하 수송체, 반도체에서의 빛의 흡수와 방출, 반도체 접합의 성질 등에 대한 기본 개념을 공부한 후, 다이오드, field-effect 트랜지스터, LED, photodiode, 태양전지 등의 소자의 동작 원리에 대해 알아본다. 본 과목을 통해 수강생들이 이러한 소자를 각자의 연구에 활용하거나 새로운 소자를 개발하는데 도움이 되도록 한다.전선 / 대학원
본 과목의 주 목표는 다양한 전자 및 광전자 소자의 동작 원리를 이해하는 것이다. 에너지 밴드, 반도체의 전하 수송체, 반도체에서의 빛의 흡수와 방출, 반도체 접합의 성질 등에 대한 기본 개념을 공부한 후, 다이오드, field-effect 트랜지스터, LED, photodiode, 태양전지 등의 소자의 동작 원리에 대해 알아본다. 본 과목을 통해 수강생들이 이러한 소자를 각자의 연구에 활용하거나 새로운 소자를 개발하는데 도움이 되도록 한다.전필 / 학사
본 과목은 지속가능 기술과 관련된 기초실험을 통해 기본적인 연구개발 방법론을 익히는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 전기화학, 분광학, 박막증착, 결정구조분석, 분말합성 등에 대한 실험을 수행하고, 이러한 실험이 실제 지속가능 기술에 어떻게 응용되는지를 이해하고자 한다.전선 / 대학원
방사선이 인체에 미치는 영향에 대한 기본 지식을 강의하고 그 응용 분야 및 불필요한 피폭을 방지하기 위한 방안에 대하여 공부한다. 국제 방사선 방어위원회에서 정의된 방사선 방어에 관한 권고를 참고로 하여 방사선 방어의 목표에 대해 공부한다. 방사방의 기본 정의, 내부 피폭과 외부 피폭의 차이, 각 피폭별로 방어의 기본 원칙 (거리, 시간, 차폐)에 대해 이해하고 공부한다. 또한 피폭에 따른 생물학적 영향에 대해 알아보고 각 방사선 유출 사고에 대한 사례를 통해 방사선 방어 공학의 필요성에 대해 논의 해 본다. 또한 의용방사선에서 널리 쓰이는 고 에너지 방사선 발생 장치 시설에 대한 차폐 기준을 알아보고 기준 권고안에 따라 집적 설계해 본다. 실제 설계되어 있는 기존 차폐 시설을 이용하여 그 설계의 타당성을 검증하여 본다. 또한 방사선 동위 원소 보관 시설에 대한 차폐 설계 및 동위 원소 운반 장비에 대한 차폐 설계를 해본다.전선 / 대학원
대기에서 이루어지는 복사 전달 현상을 이해하고 그것을 대기 모형에 적용하는 방법을 학습한다. 주요 강의 내용은 태양복사의 흡수와 산란, 지구복사의 복사전달, 원격탐사의 원리, 복사 기후학 등이다.전선 / 대학원
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
본 교과목은 최근 의생명과학분야의 새로운 중요한 연구의 tool로 떠오르고 있는 실시간세포영상기법의 이론습득 및 이론을 겸비한 실험적인 적용을 목표로 한다. 본 강의에서 다루어질 내용은, 기본적인 optics 및 현미경의 원리이해, 공초점현미경 및 다광자현미경, 전반사현미경의 이해 및 실험에의 적용, 다양한 형광탐색자의 특징 및 작용기작이해, CCD카메라 및 다양한 acquisition devices의 이해, 세포내 칼슘의 영상기법, 얻어진 영상의 디지털 분석기법등을 포함한다.전선 / 대학원
태양에너지는 무한한 청정 에너지원으로 기후변화 문제에 대응할 수 있는 가장 이상적인 대안이다. 이 강의는 태양에너지를 에너지원으로 활용하는 가장 대표적인 방법인 태양광발전을 위한 태양전지 기술에 관한 것으로, 태양전지의 기본적인 작동원리부터 태양전지를 구성하는 다양한 소재 및 소자구조에 대해 소개하고, 최신 연구개발 동향을 공유하여 태양전지 및 기타 태양에너지 활용에 관한 연구를 수행중인 대학원생들의 지식을 함양하고 연구 활동에 도움을 주는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
이 과목에서는 융합과학기술 연구에 활용되는 다양한 실험 장비의 준비과정과 기본적인 사용 방법에 대해 학습한다. 실제 연구 장비 사용법과 활용법을 습득하여 연구 과정에서 안전하고 효과적으로 실험 장비를 사용할 수 있는 기초적인 능력을 함양한다.전선 / 학사
원격탐사에 대한 기본이론들을 이해하고, 위성영상의 프로세싱기법과 알고리즘을 이해하므로써, 여러 활용분야에 적용가능한 능력을 배양하는데 있으며, 이를 위해 IDRISI, ERDAS, ER-Mapper 등의 영상처리용 소프트웨어 실습을 병행한다.전선 / 학사
방사선의 기본 개념과 종류 및 방사선과 물질과의 상호작용을 이해하고 각종 계측기들의 작동원리, 기능, 사용방법 등을 익혀 핵계측 결과에 대한 자료처리 방법을 습득한다. 주요 내용으로는 기체 검출기의 특성, 반도체 검출기의 특성, 섬광 검출기의 특성, 감마선 측정, 중성자 측정 등이며 감마선 분광과 중성자 측정을 이용한 핵물질 측정을 소개한다.전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.