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장혜림, 이래혁
2022 / 학교사회복지
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바이오가스 내 고농도 황화수소 제거를 위해 황 산화 박테리아를 이용한 2단계 미생물반응기 시스템을 연구했습니다. 순환율이 4 reactor volumes/hr 이상일 때 황화수소 제거 효율이 높았으며, 반응기 내 황화수소 산화로 인해 황산염 농도가 증가했습니다.
Emerging technologies and biological systems for biogas upgrading
Air pollution prevention and control : bioreactors and bioenergy
질소·인 처리기술 =
BiotechnicsWastewater
Biochemical and environmental bioprocessing : challenges and developments
Aquaculture water reuse systems: engineering design and management
바이오가스 플랜트 =
Desulfurization of hot coal gas
혐기성 소화과정에서 생물전기화학시스템의 역할 및 응용
Bioprocesses and applied enzymology
Biological sludge minimization and biomaterialsbioenergy recovery technologies
Biofiltration for air pollution control
Advanced power plant materials, design and technology
Practical environmental bioremediation : the field guide
Gas cleaning at high temperatures
Anaerobic biotechnology for bioenergy production : principles and applications
Anaerobic biotechnology for bioenergy production : principles and applications
Design of multiphase reactors
Aerobic degradation of surfactant and nitrification in a membrane bioreactor (MBR) with CO₂ and O₂gas analysis
Biofouling and biocorrosion in industrial water systems
남궁형규; 송지현; 윤창노 · 2013
한국대기환경학회지
Kanjanarong J; Giri BS; Jaisi DP; Oliveira FR; Boonsawang P; Chaiprapat S; Singh RS; Balakrishna A; Khanal SK · 2017
Bioresource technology
Jong Won Kang, Chang Moon Jeong, 김낙종, 김문일, 장호남 · 2010
Biotechnology and Bioprocess Engineering
Di Costanzo, N.; Cesaro, A.; Esposito, G.; Di Capua, F.; Carraturo, F.; Salamone, M.; Guida, M.; Giordano, A. · 2024
Biomass and Bioenergy
Salehi R; Chaiprapat S · 2019
Journal of the Air & Waste Management Association (1995)
Kang, J.-H.; Yoon, Y.; Song, J. · 2019
Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
전선 / 학사
바이오시스템 공학도로서 필요한 생물학적 화학적 반응과 분석에 대한 실험기초를 다루는 과목으로, 생물체의 구조 관찰과 이해, 기초적인 화학실험 원리와 방법의 습득, 생물학적인 반응과 미생물의 생육 측정을 목표로 한다. 구체적인 내용으로는 완충용액의 제조, 화학 적정, 탄수화물, 단백질, 지질 등유기물 분석, 식물, 동물 세포, 조직 및 미생물의 현미경 관찰, 미생물 배양, 효소반응 등이 다루어진다.전선 / 대학원
환경오염 문제를 해결하기 위한 공학적인 접근법을 더 효율적인 것으로 만들기 위해서 다양한 주변 학문들과의 접목이 이루어지고 있으며, 그 중 하나로서 미생물학적 지식을 환경공학 분야에 접목시켜 새로운 융합기술을 개발하는 방안이 대두되고 있다. 따라서 본 교과목의 목표는 환경공학에 관심을 갖는 학생들에게 환경미생물학 및 생명공학에 대한 기본적 개념을 확립시키고 나아가 공학에 접목시킬 수 있는 새로운 연구방법을 모색하는데 있다. 본 과정에서는 미생물의 기초, 환경에서 중요한 미생물, 분자생물학적 기초 원리 및 방법 등을 바탕으로 최근 활발한 적용이 이루어지고 있는 생물학적 오염물질 분해, 바이오센서, 바이오연료, 혐기소화를 이용한 유용물질생산 등의 주제에 대해서 다룬다.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 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전필 / 학사
고분자화학 1에 이어 여기서는 비비닐계 고분자 물질로서 기본이 되는 단계반응과 개환중합에 대해 설명하고, 주 물질인 폴리에테르, 폴리에스테르, 폴리아마이드에 대해 합성과정과 용도에 대해 설명하고, 열경화성 수지의 대표적인 페놀, 요소, 멜라민의 합성과정에 대하여 고찰한다. 또한 천연고분자 등 기타 고분자물질에 관하여 실생활을 중심으로 소개하고자 한다.전선 / 학사
본 교과목은 학부과정에서 강의하고 있는 섬유고분자물리 및 고분자단백질소재 교과목의 실험과목이다. 바이오소재로 사용되는 섬유고분자 물질의 인장강도, 인열강도, 탄성 및 고분자단백질소재의 합성, 화학적 개질, 구조 특성, 성질 및 성능에 대한 전반적 지식을 실험을 통하여 습득한다. 이들 섬유소재와 고분자단백질소재의 평가방법 등을 터득하여 얻어진 실험결과를 토대로 보고서를 작성하고 이를 평가하여 반영한다.전선 / 학사
본 교과목은 이론과 실습으로 구성된다. 이론 부분에서는 생물생산을 위한 기계시스템을 구성하는 주요 장치와 매니퓰레이터 로봇에 대한 운동과 힘 분석의 기초 이론인 운동학(기구학)과 운동역학을 배우고, 실습 부분에서는 기계시스템의 3차원 설계를 위한 3D CAD, 운동과 힘 분석을 위한 다물체 동역학(Multi-BodyDynamics, MBD), 응력 해석을 위한 FEA(Finite Element Analysis)에 대한 기본 원리와 사용법을 익힌다. 또한, 이론과 실습에서 배운 지식을 프로젝트 수행을 통해 활용해본다.전선 / 학사
본 과목은 바이오소재 분석에 이용되는 기기 및 장비에 대한 기본적인 측정 원리에서부터 기기의 구성, 시료준비 및 응용에 이르기까지 포괄적이고 전반적인 내용을 소개한다. 주사열량분석기, 주사전자현미경, 전자투과현미경, X-선 회절기, 적외선분광기, 원자힘현미경, 공초점현미경, 크로마토그래피를 비롯한 기기들이 다루어진다.전선 / 대학원
대기미생물학은 물리적 연구와 생물학적 연구의 학제간 분야이면서, 환경및 보건학적인 면에서 중요하다. 예를 들어 몇몇 생물학적 인자는 인간에게 알레르기를 유발하는 항원과 병원체로 알려져 있는 반면, 다른 인자들은 빙하와 구름응집액과 같은 활동을 통한 기후변화와 관련 있다고 알려져 있다. 이 과목은 바이오에어로졸의 기본적인 물리적 및 생물학적 특성과 환경보건 문제와 관련된 이들의 영향에 대해 소개한다. 주제는 바이오에어로졸의 환경보건학적 영향, 실내 및 대기상에서의 거동, 샘플링과 분석 방법, 그리고 제어방안 등이다.전선 / 학사
본 교과목은 전공 2학년을 대상으로 바이오시스템공학의 교육과 연구 분야를 학습하는 과목으로 전공 개요와 세부 연구영역, 전공과목 및 교과과정, 졸업 후 진로 등을 소개하고 대학원 실험실의 연구분야를 탐색하는 기회를 제공하여 전공에 대한 이해도를 높이고 향후 진로와 미래 바이오시스템공학도의 연구역량을 확보하는 기초를 다지는 것을 목적으로 한다.전선 / 대학원
C*-대수의 표현이론, C*-대수와 von Neumann 대수의 기본 성질, von Neumann 대수의 분류, 군 C*-대수와 군 von Neumann 대수, 작용소대수의 K-이론과 분류 등을 배운다.전선 / 학사
본 강의에서는 수처리를 위한 산화/환원반응에 대한 원리와 응용에 관하여 다룬다. 미생물을 이용하여 수중 오염물질을 제거하고 에너지를 생산하는 기술들의 원리 및 응용에 관하여 학습한다. 아울러, 화학적 방법을 활용하여 수중 오염물질들을 분해하고 병원성 미생물을 불활성화하는 기술들을 학습한다. 본 강의는 화학생물공학이 어떻게 환경정화에 응용되고 환경공학의 발전에 이바지할 수 있는지에 대한 식견을 제공한다.전선 / 대학원
분자생물학적 기법의 발전은 환경물질에 의한 질환에 관련된 연구에서도 많이 영향을 주고 있다. 이와 관련하여 분자생물지표의 환경보건에서의 중용성이 강조되고 있는데, 본 강좌에서는 분자생체지표 중 유전독성과 체내대사와 관련된 사항을 설명하고 최근의 연구동향을 논의한다.전선 / 대학원
소셜 컴퓨팅과 라지데이터 분석 등이 커뮤니케이션 분야에서도 중요한 이슈로 부상함에 따라 컴퓨터공학을 전공하지 않은 연구자들도 소셜 네트웍 시스템의 기술적, 구조적 특성을 이해할 필요가 있다. 이 수업에서는 Ruby나 Python 등을 사용한 기초 프로그래밍 학습과, 웹 기반 기술(web technology), 데이터베이스 등의 관련 기술에 대한 학습을 통해 실제로 소셜 네트웍을 개발하고 분석하는 방법을 배운다. 또한, 이 과정에서 트위터 등의 소셜 네트웍의 데이터 마이닝 기법을 배우고 소셜 네트웍 분석을 실습을 통해 학습한다.전선 / 대학원
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전선 / 학사
본 교과목은 미래 주요 산업들에서 수요 증가가 예상되는 광물 및 에너지 자원에 대해 강의하고, 해당 자원 내 유가금속 회수에 대한 기초 지식 및 각 회수 공법들에 대해 가르친다. 이를 위해, 자원의 회수 및 정제에 필수적인 물질전달 및 확산 현상을 이해하고, 다양한 회수 공정의 원리와 적용 사례를 다룬다. 강의는 전처리 및 분리/회수 기술을 중심으로 진행되며, 대표적인 습식 및 건식 공정을 포함한다. 학생들은 본 수업을 통해 에너지 자원의 순환과 지속가능한 활용을 위한 주요 회수 공정의 핵심 기술을 익히고, 자원 재활용 및 순환을 포함한 다양한 산업 현장에서 적용 가능한 실무 능력을 기른다.전선 / 학사
생물공학은 본래 유용한 산물을 생산하는 미생물균주 및 동식물의 세포주를 얻고 이 세포주에서 원하는 물질 생합성 관련 유전자를 분석하고 그 조절기작을 규명하여 목적하는 산물을 생산하는 원리를 연구하는 학문이다. 한편 특정 생물체의 유전체가 완전히 해독된 post genome 연구에서는 유전체의 기능분석 (functional genomics) 및 유전체와 산물간의 관계성분석을 통하여 매우 효율적으로 목적하는 산물을 대량생산하고 또한 새로운 물질을 창출하는 원리를 연구하게 된다. 즉 생물공학은 기초 생물학 연구 결과를 바로 이해하고 이를 이용하여 유용한 산물을 효과적으로 생산하는 원리와 실제를 다루는 다학제간 학문 (multi-disciplinary sciences)으로서 기초 연구와 응용연구간의 상호 상승적 발전을 도모하는 paradigm를 마련하는 계기가 된다.전선 / 대학원
사용후핵연료 또는 재처리 후 최종폐기물은 지하 500m에서 수 km 깊이에 인간생활권과 격리하여 처분하는 것이 필요하다. 본 과목에서는 다양한 사용후핵연료 처분장 개념과 함께 처분용기를 포함한 공학적 방벽 및 주변 지질환경에서의 중요 핵종이동 거동을, 다공성 매질에서 물질이동과 산화환원 반응, 전기화학 반응, 방사분해 반응과 연계하여 배운다. 그리고 열-유동-수송-화학반응을 연계한 처분시설 설계방법을 배우고 직접 실습한다. 본 과목을 통해서 학생들은 다양한 처분장 개념들이 어떻게 장기간 외부로 핵종유출을 차단하는지를 이해한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 융합전공 지속가능 고준위방폐물 관리에 소속된 전공자에게 해당 분야의 핵심적인 이슈를 소개하고 기술공학과 사회과학을 포함한 다양한 전공에서 고준위방폐물 문제해결에 어떻게 접근하고 있는지 융합전공 참여학과 교수를 중심으로 심도 있게 소개한다. 고준위방폐물 저장, 운반, 처리, 처분과 같은 관리기술을 기반으로 법, 제도, 규제, 소통, 갈등관리, 집단의사결정 등 고준위방폐물의 중요한 연관 문제들을 지적하고, 새롭게 떠오르는 이슈들에 대한 소개와 이를 다루는 연구분석기법 및 문제해결방안에 대한 토의가 이루어진다. 고준위방폐물 관리에 관한 여러 관련분야를 다루는 논문연구와 토론 및 프로젝트도 병행한다.