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신지훈, 윤병대, 김혜진, 김시주, 정덕영
2012 / 한국토양비료학회지(Korean Journal of Soil Science and Fertilizer)
이지나, 이창현, 김용석
2015 / Food Science and Biotechnology
박민구, 이창훈, 문준오, 이태호, 강남현, 김형찬
2015 / 대한금속·재료학회지
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본 연구는 9Cr-2W 저방사성 페라이트-마르텐사이트 강에서 미세조직(마르텐사이트, 페라이트, 혼합)이 기계적 특성에 미치는 영향을 조사했습니다. 마르텐사이트 조직의 강은 우수한 인장 강도와 충격 인성을 보였으며, 템퍼링 열처리 후 마르텐사이트 및 혼합 조직의 충격 인성이 크게 향상되었습니다. 반면, 페라이트 조직은 낮은 충격 인성을 나타냈으며, 템퍼링 열처리에 따른 변화가 미미했습니다.
Steels : microstructure and properties
철강 물리야금학
Applied superconductivity, metallurgy, and physics of titanium alloys
Steels : processing, structure, and performance
Steel and its heat treatment
Physical metallurgy of direct-quenched steels : proceedings of a Symposium sponsored by the Ferrous Metallurgy Committee of TMS and the Phase Transformations Committee of ASM International held at Materials Week '92 in Chicago, Illinois November 2-4, 1992
Magnetization changes in low-carbon, Ni-Cr-Mo and high-strength-low-alloy steels as a function of stress
Introduction to continuum damage mechanics.
Mechanisms of chemical degradation of cement-based systems : proceedings of the Material Research Society's Symposium on Mechanisms of Chemical Degradation of Cement-based Systems, Boston, USA, 27-30 November 1995
Martensitic transformation
Torsional elastic properties of 18 : 8 chromium - nickel steel as affected by plastic deformation and by heat treatment
Nondestructive evaluation (NDE) and material properties IV : proceedings of a symposium held during the 1999 TMS Annual Meeting in San Diego, California, February 28-March 4, 1999
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Mechanical behaviour and nuclear applications of stainless steel : at elevated temperatures.
Steels : from materials science to structural engineering
New materials for thermoelectric applications : theory and experiment
대한금속·재료학회지
박민구; 이창훈; 문준오; 이태호; 강남현; 김형찬Korean Journal of Metals and Materials
Joonoh Moon; Hyoung Chan Kim; Tae-Ho Lee; Lee, Chang-Hoon; Namhyun Kang; Park Min GuJournal of Materials Science
Tonizzo Q.,Mazière M.,Perlade A.,Gourgues-Lorenzon A.F.Materials Science and Technology
J. I. Carreno-Saavedra; T. Ros-Yanez; C. I. García; E. I. Hernández-Durán; R. A. Iquilio; F. M. Castro CerdaBulletin of Materials Science: Published by the Indian Academy of Sciences
Ravikirana; Mythili, R.; Raju, S.; Saroja, S.; Paneerselvam, G.; Jayakumar, T.; Rajendra Kumar, E.동력시스템공학회지
이상명, 김윤규, 최한글, 이정규, 조영관, 박영태, 강창룡Materials Science and Technology
Koh-ichi Sugimoto; Junya Kobayashi; Tomohiko HojoMaterials and Design
Wang, J.; Lu, S.; Dong, W.; Li, D.; Rong, L.Metals
Zhang Y.,Yang J.,Xiao D.,Luo D.,Tuo C.,Wu H.Welding in the World: The International Journal of Materials Joining
Spachinger, Stefan Johannes; Ernst, Wolfgang; Enzinger, NorbertMetals
Ali M.,Porter D.,Kömi J.,Eissa M.,Faramawy H.E.,Mattar T.열처리공학회지
임현석, 김지연, 황병철Transactions of the Indian Institute of Metals
Balachandran, G.; Menaka, K.; Ravichandar, D.Archives of Civil and Mechanical Engineering
Moulali, D.; Kumar, A.; Pandey, C.; Guguloth, K.; Sirohi, S.; Tyagi, C.S.; Natu, H.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Prakash, K.; Nageswara Rao, G.V.S.; Vanaja, J.; Laha, K.Journal of Nuclear Materials
Lee C.H.,Moon J.,Choi J.Y.,Ha H.Y.Metals
Qian D.,He Y.,Wang F.,Chen Y.,Lu X.Materials and Design
Tao, P.; Yu, H.; Fan, Y.; Fu, Y.Materialia
Mishra, G.; Bhatt, M.K.; Patra, S.; Anand, K.A.; Biswal, S.; Hasan, S.M.; Bagui, S.; Ayyandurai, A.; Samanta, S.; Ghosh, A.; Karmakar, A.Metallography, Microstructure, and Analysis: Application and Innovation for Metals, Alloys, and Engineered Materials
Dhami, Harish Singh; Kumar, Nellori Dileep; Tharian, Thomas; Chakravarthy, P.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.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.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.전선 / 대학원
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.전선 / 대학원
보철물 디자인 및 치료계획 수립 시 향후 발생할 수 있는 각종 생역학적 현상을 논의하고 구강악안면 영역 전반에 걸쳐 하중 및 외력에 의한 골, 치아 연조직의 반응에 관한 전반적인 지식을 문헌을 통하여 습득하고 이를 효과적으로 응용할 수 있는 임상술식을 각 보철치료 방법에 따라 논의한다. TMJ, 치아, 치주, 저작력에 대한 생물학적 반응현상을 비롯하여 수복재료 및 고정성 및 가철성 보철물, 임플란트 보철물에 대한 피로하중의 영향에 대해 논의한다.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
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 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.전필 / 학사
구조재료의 가장 중요한 기능인 하중을 지탱하는 능력인 강도의 원천을 이해하기 위해, 원자사이의 결합력, 연속체의 탄성소성 역학, 전위론, 크리프, 파괴역학 등을 강의한다. 또한 재료의 미세구조와 강화기구의 관계를 이해한다.전선 / 대학원
비단 목재 및 목질재료분야에 국한하지 않고 모든 분야에 있어서 필수 불가결한 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives), 핫멜트 점착제 (hot melt PSA) 등을 다양하게 다루며, 점탄성/기계적 특성, 표면화학적 특성, 경화거동 특성 등 다양한 물성에 관한 지식을 넓히고 각종 시험방법 및 기기분석방법을 익혀서 관련분야 학문과의 연계성 및 학과연구분야를 폭넓게 확대하기 위한 과목이다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
티타늄, Co-Cr계 합금, 불활성 및 활성 세라믹 등 치과용 임프란트 재료의 특성을 연구한다. 임프란트 표면의 개선 및 생물학적 활성물질을 임프란트 표면에 도포하여 생물체의 반응을 극대화할 수 있는 방안을 논의한다. 치과용 임프란트의 설계나 응력분포 등에 관한 연구검토와 부식 및 피로에 관한 내용을 검토한다.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.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
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 대학원
임상 보철에서 응용되는 주조용 합금의 물리적 성질과 특성에 관하여 토론한다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.전선 / 대학원
본 과목은 생물재료 및 생물체의 이론적 구조해석과 압축, 인장, 비틀림, 전단, 굽힘 강도 등의 재료역학적 특성을 분석한다. 부하와 온도 변화에 의해 생물재료내에 발생하는 응력과 변형률을 분석하고, 탄성계수 및 항복점 등의 역학적 특성을 구명한다. 생물재료의 구조적 강도와 생체기능을 고려한 생체의료기기 및 지지체의 역학적 특성을 분석하고 실습한다. 주로 바이오세라믹 등의 생물재료를 이용한 의료기기 및 의료장치들의 설계 및 해석에 대해 다룬다. 즉, 생물재료를 이용하여 생체흡수성 bone plates, screws, 인공장기, 의료기기 및 장치 등을 재료역학적으로 설계하고 제조하는 기술을 학습한다.전필 / 학사
물리화학에서 배운 열역학적 개념 및 지식을 더욱 확장하고 재료공학도로써 필요한 기본적인 열역학적 지식을 습득할 수 있는 내용을 예를 들어 상평형, 열용량 용액의 열역학적 성질, 자유에너지와 상평형도의 관계 등에 관한 부분을 중점적으로 다룬다.전선 / 대학원
피복재료에 사용되는 섬유의 물리적 특성을 그 섬유의 용도와 관련지어 논하며 이들 특성에 영향을 주는 인자에 관해서도 검토한다. 강의내용은 섬유의 외부형태, 내부구조, 흡습성질, 역학적 성질, 점탄성적 성질 등을 포함한다.