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김선중, 장회구, 서곤
2013 / Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
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UZM-9 제올라이트에 전이금속 이온을 교환하여 메탄올-올레핀 전환 반응에서의 촉매 비활성화에 미치는 영향을 연구했습니다. 구리 및 코발트 이온을 함유한 UZM-9는 폴리메틸벤젠과의 상호작용을 통해 활성 라디칼을 안정화시켜 비활성화 속도를 늦추는 효과를 보였습니다.
Homogeneous catalysts : activity-stability-deactivation
Zeolite catalysis : principles and applications
Olefin metathesis and metathesis polymerization
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Methane and alkane conversion chemistry
Metal-to-nonmetal transitions
Advances in metal carbene chemistry
Fischer-Tropsch synthesis, catalysts and catalysis : advances and applications
Metathesis polymerization of olefins and polymerization of alkynes
Transition metal carbyne complexes
Shape selective catalysis in industrial applications
Inorganic chemistry for geochemistry and environmental sciences : fundamentals and applications
Liquid phase oxidation via heterogeneous catalysis : organic synthesis and industrial applications
Advanced catalytic materials
Interfacial applications in environmental engineering
Bioinorganic chemistry : inorganic elements in the chemistry of life : an introduction and guide
Molecular catalysts : structure and functional design
Trends in molecular electrochemistry
Advanced organic chemistry
Chemistry of microporous crystals : proceedings of the International Symposium on Chemistry of Microporous Crystals, Tokyo, June 26-29, 1990
Microporous and Mesoporous Materials
Zhang Y.,Wang Q.,Louis B.Chemical Engineering Communications
Naser Hadi; Ali FarziJournal of Catalysis
Wang, C.; Xu, J.; Qi, G.; Wang, W.; Gao, P.; Wang, Q.; Feng, N.; Liu, X.; Deng, F.; Gong, Y.Applied Catalysis A: General
Hu P.,Nakamura K.,Matsubara H.,Iyoki K.,Yanaba Y.,Okumura K.,Okubo T.,Katada N.,Wakihara T.Catalysis Surveys from Asia: previously: Catalysis Surveys from Japan
Seo, Gon; Kim, Jong-Ho; Jang, Hoi-GuMolecular Catalysis
Silva L.L.,Florindo B.R.,Catuzo G.L.,Zapelini I.W.,Cardoso J.V.S.,Luna F.M.T.,Cavalcante C.L.,Martins L.Microporous and Mesoporous Materials
Nasser G.A.,Muraza O.,Nishitoba T.,Malaibari Z.,Al-Shammari T.K.,Yokoi T.Arabian Journal for Science and Engineering
Sanhoob M.A.,Nasser G.A.,Bakare A.I.,Muraza O.,Al-Shammari T.K.,Lee H.V.,Yokoi T.,Park S.,Nishitoba T.Topics in Catalysis
Gil-Horán, R.H.; Chavarría-Hernández, J.C.; Quintana-Owen, P.; Gutiérrez-Alejandre, A.Chemical Engineering Science
Zhang Y.L.,Liu C.W.,Li X.G.,Xiao W.D.ACS Catalysis
Wang, S.; Wang, P.; Qin, Z.; Chen, Y.; Dong, M.; Li, J.; Zhang, K.; Liu, P.; Wang, J.; Fan, W.ACS Catalysis
Ferri P.,Li C.,Paris C.,Vidal-Moya A.,Moliner M.,Boronat M.,Corma A.Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
Soltanali S.,Halladj R.,Rashidi A.,Hajjar Z.,Shafeghat A.Sustainable Energy and Fuels
Sun Y.,Yang C.,Wen Z.,Zhang Z.,Wei P.,Wang X.,Li Q.MATERIALS TODAY CHEMISTRY
Kamaluddin, Huda Sharbini; Gong, Xuan; Ma, Pandong; Narasimharao, Katabathini; Chowdhury, Abhishek Dutta; Mokhtar, MohamedMicroporous and Mesoporous Materials
Cordero-Lanzac T.,Rodríguez-Cano M.A.,Palomo J.,Valero-Romero M.J.,Aguayo A.T.,Bilbao J.,Rodríguez-Mirasol J.,Cordero T.ACS Catalysis
Maggiulli, Luca; Sushkevich, Vitaly L.; Kröcher, Oliver; van Bokhoven, Jeroen A.; Ferri, DavideChem Catalysis
Sen Wang; Zhangfeng Qin; Mei Dong; Jianguo Wang; Weibin FanChemical Communications
Knorpp A.J.,Newton M.A.,Mizuno S.C.M.,Zhu J.,Mebrate H.,Pinar A.B.,Van Bokhoven J.A.Fuel Processing Technology
Khezri H.,Izadbakhsh A.,Izadpanah A.A.전선 / 학사
<무기화학 1: 구조와 결합>에서 배운 전자구조, 대칭성과 군론에 기반한 분자 오비탈 이론, 입체화학의 개념 등을 바탕으로, 전이금속 중심을 갖는 다양한 전이금속 착화합물과 유기금속화합물의 구조, 성질, 반응성 사이의 상관관계를 이해한다. 간단한 전이금속 착화합물을 모델로 이용하여, 리간드의 전자적 성질과 입체구조가 금속이 참여하는 화학결합과 프런티어 오비탈의 구조와 에너지에 어떤 영향을 주고, 그 결과 분자와 물질의 광학적/전기적/자기적/화학적 성질이 어떻게 변하는지 알아본다. 전이금속 착화합물과 유기금속 화합물의 다양한 화학반응을 체계적으로 익히며, 이 기본개념을 바탕으로, 복잡한 촉매 시스템과 생체내의 무기화학 반응 메커니즘 등을 포함한 현대 무기화학을 이해할 수 있게 된다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
이온결함화함물 내 이온 및 전자 이동의 현상과 기구를 정량적으로 이해하고, 이를 바탕으로 고체산화물연료전지등 에너지 변환/저장장치, 화학센서등 정보변환/저장장치, 산소/수소 멤브레인등 물질 투과/펌프장치 등 고체이온공학의 제반 응용에 대하여 다룸.전필 / 학사
무기화합물의 합성, 분리 및 분석방법, 무기반응의 속도 결정, 크로마토그라피와 이온교환 반응에 의한 금속이온 및 무기화합물의 분리 기술 등을 습득한다.전선 / 대학원
유기금속화합물의 결합과 구조에 대한 소개, 유기금속화합물의 특이한 반응성과 이를 이용한 유기합성, 고분자합성, 환경과 관계된 화학, 촉매반응 등을 소개한다.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 / 대학원
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전필 / 학사
제지공정에 사용되는 공정조절제와 기능성 부원료의 구조, 작용기구 및 활용기술과 관련된 원리와 이론을 강의 및 실험을 통하여 체득하도록 한다. 주로 고분자전해질, 보류향상제의 사용 및 원리, 보류향상제 사용에 따른 공정변화와 그 해석, 사이즈제, 충전물 및 지력증강제의 작용기구 및 활용에 따른 품질 변화에 대해 학습한다.전선 / 대학원
최근 유기약품합성 분야에서 유기금속반응은 주류가 되고 있으며 많은 실제 의약품들이 금속촉매를 사용하여 합성되어 왔다. 이 강의는 금속 촉매반응을 메카니즘 기반으로 심도있게 분석하고, 최근 보고되는 금속 촉매반응을 살펴봄으로써 최신 경향을 파악하고자 한다. 학생들에게 대표적인 금속을 촉매로 한 산화 환원, 교차결합, 복분해, 탄소-수소 활성화 반응을 메카니즘 측면에서 자세히 분석하게 하고 이를 기반으로 새로운 반응 시스템의 발견을 유도하고자 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 에너지분야에서 사용되고 있는 자원을 중심으로 1차자원 및 2차자원에서부터 유가금속을 회수하기 위한 선광, 제련, 및 리사이클링 공정을 학습한다. 에너지소재용 자원, 자원처리, 제련 및 리사이클링 상용공정을 소개하고 주요 공정의 원리에 대해 학습한다. 더 나아가 탄소중립 시대에 요구되는 친환경 금속회수를 위한 최신의 제련 및 리사이클링 기술을 소개하고 공정원리를 학습하여 저탄소·저에너지 공정에 대한 이해를 증진한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전선 / 대학원
여러 가지 유기화합물의 미량 분석에 필수적인 방법론을 설명하며 특히 각종 유도체화 반응을 중심으로 설명한다.전선 / 학사
본 강좌에서는 목재의 화학성분 분석, 펄핑화학, 제지공정 및 바이오에너지 변환공정 등 목질바이오매스를 활용하는 대표적인 환경재료화학공정에 관한 화학 및 공학적 이해력을 향상시키기 위한 기초적인 지식을 제공하고자 한다. 주요 강의 내용은 목재화학성분 분석에 관한 기초적인 기기분석이론/분석화학과 펄핑/제지공정 및 바이오에너지 변환공정에서 유체의 저장과 이동에 대한 유체단위조작과 물질 수지 등에 관한 기초적인 이론으로 구성된다.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 / 학사
이미 습득한 유기화학 기본지식 위에 기초적인 유기합성의 전략과 방법을 강의한다. 이미 배운 각종 관능기에 대한 화학을 재정리하여 준 다음 산화반응, 환원반응, 보호원자단 도입방법 및 제거방법 등을 포함한 관능기들의 상호교환 방법을 강의한다. 기초적인 탄소와 탄소사이의 결합방법과 합성반응에 유용하게 쓰이는 보론, 인, 실리콘 등을 포함한 각종 유기시약에 대해서 그 반응특성에 대해 살피고 이들을 이용한 합성 예를 몇가지 강술한다.전선 / 대학원
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.전선 / 대학원
최근 유기약품합성 분야에서 유기금속반응은 주류가 되고 있으며 많은 실제 의약품들이 금속촉매를 사용하여 합성되어 왔다. 이 강의는 금속촉매 반응의 기본 원리를 이해할 수 있도록 이론적인 기반지식을 제공하고 실제 적용 예를 폭넓게 살펴보는 것을 내용으로 한다. 학생들에게 실제 합성 연구에 적용할 수 있도록 산화 환원, 교차결합, 복분해, 탄소-수소 활성화 반응 등 전이금속을 촉매로 한 실용적인 반응들을 심도있게 다루고자 한다.