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Parul Dohare, K.R. Ansari, M.A. Quraishi, I.B. Obot
2017 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Anchal Srivastava, Nishant Kumar, Kamakhya Prakash Misra, Sanjay Khare
2014 / Electronic Materials Letters
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본 연구는 스트론튬 도핑을 이용하여 ZnO 나노결정 박막의 밴드갭을 빠르게 향상시키는 방법을 보고합니다. Sr 농도가 증가함에 따라 광학적 밴드갭이 3.150 eV에서 3.275 eV로 증가했으며, 이는 Mg 또는 Ca 도핑을 사용한 기존 연구보다 훨씬 높은 향상된 수치입니다.
Handbook of zinc oxide and related materials
Growth and optical properties of wide-gap II-VI low-dimensional semiconductors
ZnO Nanocrystals and Allied Materials
Zinc oxide - a material for micro- and optoelectronic applications
Zinc oxide bulk, thin films and nanostructures : processing, properties and applications
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Zinc oxide : fundamentals, materials and device technology
Transparent conductive zinc oxide : basics and applications in thin film solar cells
Thin films and heterostructures for oxide electronics
Science and technology of electroceramic thin films
Photoinduced modifications of the nonlinear optical response in liquid crystalline azopolymers
Photorefractive optics : Materials, properties, and applications
Transparent oxide electronics : from materials to devices
Advanced nanomaterials : synthesis, properties and applications
II-VI bluegreen light emitters : device physics and epitaxial growth
Thin-film diamond
Solution synthesis of inorganic functional materials -- films, nanoparticles and nanocomposites : symposium held April 1-5, 2013, San Francisco, California, U.S.A.
Advances in solid state physics
Excitonic and photonic processes in materials
Growth, characterisation, and applications of bulk II-VIs : proceedings of Symposium C on Growth, Characterisation and Applications of Bulk II-VIs of the E-MRS 1998 Spring Conference, Strasbourg, France, June 16-18, 1998
Silicon
Ilkhechi, N.N.; Ghobadi, N.; Khazaie, F.; Kaleji, B.K.Journal of Applied Spectroscopy
Anchal Srivastava; Natarajan Chennimalai Kumar; V. . Grace MasihJournal of Nanostructure in Chemistry
Said Benramache; Boubaker Benhaoua; Hamza BentrahJournal of Nanostructure in Chemistry
Benramache, S.; Benhaoua, B.; Bentrah, H.Journal of Applied Spectroscopy
Kapustianyk, V. B.; Turko, B. I.; Rudyk, V. P.; Kulyk, B. Y.; Rudko, M. S.Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
H. S. Vedhavathi; U. S. Divya; B. S. Madhukar; Pradeep Reddy Vanga; N. Kumara SwamyMaterials Research Express
Heri Sutanto; Singgih Wibowo; Hadiyanto; Mohammad Arifin; Eko HidayantoJournal of Nanotechnology
R. K. Shukla; Anchal Srivastava; Nishant Kumar; Akhilesh Pandey; Mamta PandeyJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Masih, Vandana Grace; Srivastava, AnchalMaterials Research Express
Ghanem M.G.,Badr Y.,Hameed T.A.,El Marssi M.,Lahmar A.,Wahab H.A.,Battisha I.K.Journal of the Australian Ceramic Society
Syed Nawaz; Muhammad Tahir; Muhammad Talha Shabbir; Sehar ShakirJournal of Optics (India)
Al-Dahan, Z.T.; Abdul Ameer, M.A.Materials Research Express
Sayeed M.A.,Rouf H.K.,Md Amjad Hussain K.Pramana: Journal of Physics
AMOUPOUR, E; GHODSI, F E; ANDARVA, H; ABDOLAHZADEH ZIABARI, AMaterials Research Express
Celik O.,Baturay Ş.,Ocak Y.S.Superlattices and Microstructures
Thirumoorthi, M.; Thomas Joseph Prakash, J.Optical and Quantum Electronics
Fakharpour, MahsaMaterials Research Express
Vachhani P.S.,Rawal A.H.,Bhatnagar A.K.,Rajput P.,Jha S.N.,Bhattacharyya D.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Tripathi, Akhilesh; Shukla, R. K.Molecular Crystals and Liquid Crystals
Samira Elfarrass; Khalid Dakhsi; Bouchaib Hartiti; Mohamed Ebn Touhami; Hervé Tchognia; Philippe Thevenin전선 / 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
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
종이 및 판지의 부가가치 증대를 위한 도공, 함침, 캘린더링 등 표면 및 특수 가공기술에 대한 소개, 각종 특수지의 제조 및 응용 기술, 인쇄 및 이미징 기술의 발전 및 지류와 이미징 기술의 상호관련성을 다룸. 제지도공공정에 사용되는 각종 안료, 바인더 및 첨가제의 특성과 이의 활용에 따른 도공층의 구조를 배우고, 블레이드 코팅, 에어나이프 코팅, 롤 코팅, 로드 코팅 및 최신 코팅기술의 발전 현황, 도공공정 및 운전성과 관련된 도공액의 유변특성을 배운다. 또 도공지의 건조 및 슈퍼캘린더링을 통한 광택도 개선기술 및 감열지와 감압지 등 특수지의 제조기법을 익힘. 또 옵셋 인쇄와 잉크젯 인쇄 등 각종 인쇄에 사용되는 원료의 특성과 공정 및 종이와의 상호 관련성을 강의한다.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
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전필 / 대학원
방사성의약품은 방사성동위원소를 포함하고 있으면서 질병의 진단과 치료에 사용하는 의약품이다. 이러한 방사성의약품에 대한 기본적인 이해 및 응용 분야에 대하여 공부하고, 종양영상용 방사성의약품의 개발과 임상응용에 대하여 배운다. 1) 방사성의약품에 대한 전반적인 개론과 응용 분야를 이해하고, 2) 방사성의약품을 이용한 질병의 진단 방법을 이해하며, 3) 방사성의약품의 합성 및 표지 방법을 이해하고, 4) 방사성의약품의 안전성 확보를 위한 정도 관리에 대하여 배운다.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 / 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
전통적인 비외과적 근관치료 및 외과적 근관채료에 대한 충분한 이해와 더불어 그 한계를 인식한 후, 미세근관치료학의 이론적 배경 및 현황에 대한 지식을 강의 및 토론을 통해 습득한다. 근관치료용 미세수술 현미경의 구조 및 사용법을 숙달하고 현미경을 이용한 비외과적 및 외과적 근관치료의 범위와 시술 내용을 습득하여 임상에서의 시술시 보다 완벽한 시술을 할 수 있도록 하며 근관치료용 미세수술 현미경의 적용에 있어 발전적인 방향을 제시하도록 한다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.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.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
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 / 학사
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.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 / 대학원
양전자단층촬영의 원리와 기기, 양전자방출핵종의 성질을 이해하고 양전자단층촬영을 이용한 임상연구와 기초연구에 대한 응용지식을 다룬다.전선 / 대학원
디지털 병리 영상은 조직 및 세포 대상의 영상으로, 인공 지능 및 디지털 기술의 발달로 의료 디지털 영상 자료의 주요 자원으로 부상하고 있다. 병리학은 생물의 구조 단위를 현미경 수준으로 관찰하고 분석 연구하는 분야로 생물학과 임상학의 이론과 실제를 중개하는 학문 분야이다. 이 강좌에서는 병리 디지털 영상의 병리학적 기본 구성을 이해하고, 임상 및 생물학적 연구 분석을 위해 사용되는 이미지 분석법에 대하여 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통하여 학생들의 병리 영상 속의 병리학적 기초와 의미, 영상 획득의 기술적 방법 및 종류, 디지털 병리 영상 분석의 최신 기법 및 임상 및 연구에서의 활용법에 대한 최신 트랜드를 배운다.전선 / 대학원
광학 이미징의 물리적인 해상도 한계를 뛰어넘어 100㎚ 이하의 초해상도를 달성할 수 있는 형광 이미징 기술을 소개한다. 본 과목에서는 2014년 노벨 화학상이 부여된 여러 초해상도 이미징 기술 중에서 해상도가 20㎚ 수준으로 가장 우수한 단분자 국소화 현미경법을 상세히 다룬다. 이미징 원리, 현미경 구성, 국소화 전략, 영상 복원, 기술 개발 동향, 바이오 응용연구 사례 등을 살펴봄으로써 초해상도 현미경 기술을 완전하게 이해하고 연구에 활용하는 것을 목표로 한다.