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성인혁, 유덕만, 윤영준, 김태호, 이장용, 홍성권, 홍영택
2013 / Macromolecular Research
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본 연구에서는 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)용 친수성 올리고머-g-탄소 나노튜브(CNT)와 설폰화된 폴리(아릴렌 에테르 설폰)(sPAES)으로 구성된 새로운 복합 막을 합성했습니다. 개발된 복합 막은 기존 막 대비 80℃, 50% 상대 습도 조건에서 양성자 전도도를 40% 향상시켰으며, 1 wt% 친수성 올리고머(15 k)-g-CNT를 사용한 복합 막은 0.6 V, 80℃, 50% RH 조건에서 전류 밀도를 86% 증가시켰습니다.
A new generation material graphene : applications in water technology
Devices and materials modelling in PEM fuel cells
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
Advanced materials for membrane fabrication and modification
Water and thermal management of proton exchange membrane fuel cells
Polymers and other advanced materials : emerging technologies and business opportunities
Membrane processes in industry and biomedicine : Proceedings of a Symposium held at the 160th National Meeting of the American Chemical Society, under the sponsorship of the Division of Industrial and Engineering Chemistry, Chicago, Illinois, September 16 and 17, 1970
Nanoporous materials for energy and the environment
PEM fuel cells : theory and practice
Inorganic, polymeric and composite membranes : structure, function and other correlations
Polymer-carbon nanotube composites : preparation, properties and applications
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Pem fuel cell electrocatalysts and catalyst layers : fundamentals and applications
Advanced macromolecular and supramolecular materials and processes
Advances in membrane technologies for water treatment : materials, processes and applications
Handbook of engineering polymeric materials
Carbon nanotube enhanced aerospace composite materials : a new generation of multifunctional hybrid structural composites
Membrane separation processes : proceedings of the International Technical Conference on Membrane Separation Processes, Brighton, UK: 24-26 May, 1989
Fuel cells compendium
Macromolecular Research
성인혁; 유덕만; 윤영준; 김태호; 이장용; 홍성권; 홍영택Advances in Natural Sciences: Nanoscience & Nanotechnology
Nayak, Ratikanta; Goenka, Reeshab; Bhosale, Amit C; Ghosh, Prakash CIonics: International Journal of IonicsThe Science and Technology of Ionic Motion
Zhang, Wen; Zheng, Hui; Zhang, Chengyi; Li, Baochen; Fang, Feifei; Wang, YuxinInternational Journal of Hydrogen Energy
Eskitoros-Togay M.,Bulbul Y.E.,Cınar Z.K.,Sahin A.,Dilsiz N.Iranian Polymer Journal (English Edition)
Molla-Abbasi, P.; Janghorban, K.; Asgari, M.S.SN Applied Sciences
Elumalai V.,Deenadhayalan T.,Kathleen Asitha A.,Joel Kirubhakaran D.,Sangeetha D.Sustainable Energy and Fuels
Vani R.,Ramaprabhu S.,Haridoss P.International Journal of Energy Research
Kim A.R.,Vinothkannan M.,Lee K.H.,Chu J.Y.,Park B.H.,Han M.K.,Yoo D.J.International Journal of Hydrogen Energy
Maiti T.K.,Dixit P.,Singh J.,Talapatra N.,Ray M.,Chattopadhyay S.Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage
Jay Pandey; Murali Mohan SeepanaJournal of Power Sources
Liu J.,Li J.,Bai J.,Jin Z.,Ge J.,Liu C.,Xing W.Carbohydrate polymers
Xu X; Li R; Tang C; Wang H; Zhuang X; Liu Y; Kang W; Shi LECS Meeting Abstracts
Takashi Katoh; Yoshimasa Matsuo; Akito MasuharaJournal of Membrane Science
Xiao, P.; Tang, H.; Wang, Z.; Pan, M.; Li, J.International Journal of Energy Research
Mughal Z.u.N.,Shaikh H.,Memon S.,Raza R.,Shah R.,Bhanger M.I.Journal of Membrane Science
Luo, T.; Zhang, Y.; Zhang, Z.; Fu, F.; Gao, S.; Ouadah, A.; Dong, Y.; Wang, S.; Zhu, C.; Xu, H.International Journal of Hydrogen Energy
Wang S.,Lin Y.,Yang J.,Shi L.,Yang G.,Zhuang X.,Li Z.Journal of Power Sources
Huang H.,Yao Q.,Zhang X.,Wang H.Journal of Power Sources
Noh Y.S.,Jeong H.Y.,Kim T.H.,Choi J.,Lee J.Y.,So S.,Yu D.M.ACS Applied Materials and Interfaces
Wang H.,Zhuang X.,Wang X.,Li C.,Li Z.,Kang W.,Yin Y.,Guiver M.D.,Cheng B.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
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.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
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 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.전선 / 대학원
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.전선 / 대학원
수질은 물의 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 가리키며 궁극적으로 그 물의 상태가 인간의 사용 목적과 필요에 적합한지를 판단하는 중요한 척도가 된다. 그렇기에 물 안에 어떤 구성 물질이 들어있고 그 구성물질이 주변 시스템에 어떻게 영향을 끼치는지 이해하는 것이 매우 중요하다. 이 수업의 목적은 학생이 1) 자연 혹은 인조적인 물 환경에 관련된 기본과 응용 과학 및 공학 원리들을 이해하고, 2) 수질에 중요한 영향을 끼치는 물리화학 작용을 배우며, 또한 3) 21세기부터 수질에 중요한 영향을 끼칠 수 있는 신규물질을 탐구하는 것이다. 이 수업에서 구체적으로 다룰 원리들은 광물의 침전과 용해, 금속 착물과 착체, 산화 환원, open system과 close system에서의 탄산염의 종 분포, 산염기 화학, 오염물질의 생성과 부식과정에서의 반응동력학, 열역학 등이 있다. 또한 최근에 환경공학에서 이슈가 되는 나노물질들의 환경 시스템 안에서의 물리화학적 반응과 거동을 살핀다. 구체적으로는 나노물질의 고체-액체 인터페이스에서의 반응 속도와 열역학, 그리고 나노물질의 구조 및 반응성을 관찰하고 해석하는 측정 방법과 기기에 대해 다룬다.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 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.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 / 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
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 / 학사
이 교과목은 육상생태계의 기본 원리를 바탕으로 수분매개자의 역할, 행동, 진화, 그리고 식물과의 상호작용을 탐구한다. 수분매개자는 생태계 기능을 유지하는 핵심 집단으로, 다양한 생태적 요인과의 상호작용을 통해 생물다양성과 농업 생산성을 좌우한다. 본 수업에서는 이들의 생태적 중요성을 이해하고, 실제 연구와 연결되는 사례를 통해 학생들이 생태학적 사고를 확장할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
고분자 화학 및 유기합성화학을 기초로 하여 전반적인 고분자합성에 대해 강의하며, 특히 radical 중합, 이온 중합, 광 및 방사선중합과 cyclic organic compounds에 의한 고분자의 합성에 관하여 강조한다. 또한 현재 학계에 관심을 모으고 있는 biopolymers, inorganic polymers의 합성에 관하여도 강론한다.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
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.전선 / 대학원
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.