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Maspero D; Dassano A; Pintarelli G; Noci S; De Cecco L; Incarbone M; Tosi D; Santambrogio L; Dragani TA; Colombo F
2020 / Carcinogenesis
유연천, 김학용, Fan
2013 / Macromolecular Research
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폴리글리콜라이드-카프로락톤(PGLCL) 공중합체를 2단계 중합 방식으로 합성하여 생분해성 봉합사로의 적용 가능성을 연구하였다. PGLCL 단일 섬유의 생체 내 강도 및 매듭 강도는 시간이 지남에 따라 유의미하게 감소했으며, 91일 이내에 흡수되어 염증 반응이 회복되는 것을 확인하였다.
Degradation phenomena on polymeric biomaterials
Progress in biomedical polymers
Active implants and scaffolds for tissue regeneration
Biomaterials : principles and applications
Block copolymers
Biomedical applications, polymer blends
Handbook of biodegradable polymers
Microencapsulation, microgels, iniferters
Advances in biomedical polymers
Medical textiles for implantation
Blockcopolymers, polyelectrolytes, biodegradation
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Polymeric dental materials : with 32 figures, some in color and 34 tables
Statistical, gradient, block and graft copolymers by controlledliving radical polymerizations
Biotechnology and polymers
Interfacial aspects of multicomponent polymer materials
Behavior of macromolecules
Polypropylene : structure, blends and composites
Molecular interpretations of sorption in polymers
Bulletin of the Korean Chemical Society
YeonMaterials Research Express
El-Bakary M.A.,El-Farahaty K.A.,El-Sayed N.M.Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
Low Y.J.,Kittur M.I.,Andriyana A.,Ang B.C.,Zainal Abidin N.I.Fibers and Polymers
Jee, Min Ho; Choi, Song Yeon; Kang, Chan Sol; Baik, Doo HyunMicroscopy Research and Technique
El-Sayed N.M.,El-Bakary M.A.,Ibrahim M.A.,Elgamal M.A.,Hamza A.A.Fibers and Polymers
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A
Soo-Hong Lee; Byung-Soo Kim; Soo Hyun Kim; Sung Won Choi; Sung In Jeong; Il Keun Kwon; Sun Woong Kang; Janeta Nikolovski; David J. Mooney; Yang-Kyoo Han; Young Ha KimPolymers
Yoon, Seung Kyun; Yang, Jin Ho; Lim, Hyun Tae; Chang, Young-Wook; Ayyoob, Muhammad; Yang, Xin; Kim, Young Jun; Ko, Han-Seung; Jho, Jae Young; Chung, Dong JunePolymer International
Mamun A.ChemEngineering
Alhulaybi Z.A.NANO-MICRO LETTERS
Shin, Jeong-Woong; Kim, Dong-Je; Jang, Tae-Min; Han, Won Bae; Lee, Joong Hoon; Ko, Gwan-Jin; Yang, Seung Min; Rajaram, Kaveti; Han, Sungkeun; Kang, Heeseok; Lim, Jun Hyeon; Eom, Chan-Hwi; Bandodkar, Amay J.; Hwang, Suk-WonJournal of Biomaterials Science, Polymer Edition
Hu S.,Zhao Q.,Niu Y.,Luo C.,Zhang Z.,He B.,Hao H.International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Runglawan Somsunan; Paul D. Topham; Robert Molloy; Brian J. Tighe; Jintana Siripitayananon; Sujitra RuengdeJournal of Biomaterials Science, Polymer Edition
Oh, Se Heang; Park, Sang Chul; Kim, Hea Kyung; Koh, Young Joo; Lee, June-Hee; Lee, Myung Chul; Lee, Jin HoComposites Communications
Yang W.,Qi G.,Ding H.,Xu P.,Dong W.,Zhu X.,Zheng T.,Ma P.Angewandte Chemie - International Edition
Rittinghaus R.D.,Zenner J.,Pich A.,Kol M.,Herres-Pawlis S.ACS Omega
Sriyai, Montira; Tasati, Jagkrit; Molloy, Robert; Meepowpan, Puttinan; Somsunan, Runglawan; Worajittiphon, Patnarin; Daranarong, Donraporn; Meerak, Jomkwan; Punyodom, WinitaJournal of Polymer Research
Wu, Qiuhua; Yi, Jie; Yin, Ziling; Wang, Siyu; Yang, Qi; Wu, Shuyao; Song, Ximing; Zhang, GuolinPolymer Composites
Preechawattanasakul S.,Pivsa-Art W.,Boonyod S.,Pivsa-Art S.European Polymer Journal
Rostamian M.,Kalaee M.R.,Dehkordi S.R.,Panahi-Sarmad M.,Tirgar M.,Goodarzi V.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.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
기능성 생체고분자 및 의료용 대체소재에 대하여 물리화학적 성질 및 생물 산업전반에 걸친 응용성을 소개하며, 인체로 이식된 생물소재의 생체적응성 등에 대하여 학습한다. 또한 생체 내 활용 가능한 고분자의 합성방법과 구조분석법 및 물리화학적 특성에 대하여 학습하며, 인공장기, 인공피부, 인공혈관 등과 같은 첨단소재로의 응용가능성에 대하여 교육한다.전선 / 학사
고분자의 구조, 물성에 관한 기본적인 개념과 제조 방법에 대하여 강의한다. 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 중합 방법, 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 최근에 개발된 중합 방법 및 고분자를 이용한 반응 등을 다룬다. 상품화된 고분자들의 제조 방법, 물성 및 용도를 소개하고, 첨단 기능소재 및 나노재료로서의 고분자에 대해 알아본다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.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 / 대학원
치과생체재료의 생체적합성에 관하여 문헌에 발표된 최근 연구보고를 검토하고 최신 연구결과의 원리와 방법을 이해증진한다. 치과생체재료의 안전성과 적합성 평가, 생체적합성 시험방법 및 해석, 치과생체재료의 표준설정 및 상호작용 및 각 재료의 생체적합성에 관한 연구를 검토한다.전선 / 학사
이 과목은 고분자 유기재료의 구조-성형조건-물성의 상관성을 체계적으로 이해할 수 있는 기본개념과 이론을 강의한다. 고분자사슬의 configuration and conformation, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용이 제공될 것이다.전선 / 대학원
새로운 바이오소재를 합성하고 이들 소재와 생체와의 상호작용을 해명하는 강좌이다. 신규생체소재가 인공장기, 안과, 치과 등 의료용 소재로 응용되는 예를 사용부위(인체의 외부, 내부, 외부--내부--연결)별로 해석한다. 그리고 생물 유래의 생체고분자의 효능을 파악하며, 이들 재료의 생체적 합성과 안전성을 해석한다.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
섬유보강복합재료의 보강재가 되는 섬유, 기지가 되는 고분자 각각의 물성을 먼저 살펴보고 그 두 가지 물질을 연결시켜주는 계면의 성질을 살펴본다. 그리하여 이들 두 가지 성분이 합쳐진 새로운 물질인 복합재료의 물성을 실험결과와 이론식으로 고찰해본다.전선 / 대학원
심미 수복을 위한 생체 재료는 고분자화학 및 공학의 발전에 그 근간을 두고 있는 바, 현재 사용되고 있는 여러 고분자 물질을 고찰하고 이를 바탕으로 하여 구강 내 임상환경에 최적의 물리적 동태를 가지는 레진 기질로서의 고분자 신물질을 고안하며, 이들과 필러, 광개시제, 광증강제와의 최적화를 이해하고 산업화 가능성 및 임상 사용의 유효성, 안전성 등을 논의한다. 더불어 생체 재료로서의 상아질 접착재를 검토하고, 새로운 개념의 상아질 접착 및 이에 동반한 상아질 접착제의 개발 가능성을 논의한다.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 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.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.전선 / 대학원
본 과목은 단백질과 탄수화물을 포함한 고분자 구조에 대한 분석 방법을 다룬다. 학생들은 전자 현미경, X선 사용 또는 분석, NMR 등 대표적인 분석 방법의 원리를 학습한다. 또한 본 강의는 다양한 최근 연구 기술 및 농생명유전체학에서의 적용사례 소개하며 강의, 발표, 토론의 형태로 진행한다.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.