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본 연구는 졸겔법으로 합성된 CeO2-TiO2 촉매에서 세리아 첨가가 질소 산화물 선택적 촉매 환원(SCR) 활성에 미치는 영향을 조사했습니다. 세리아 첨가량 증가에 따라 TiO2의 표면적이 증가하고 촉매 산성점이 강화되었으며, 30wt% CeO2-TiO2 촉매가 300°C에서 98%의 가장 높은 NOx 전환 효율을 보였습니다.
Modern heterogeneous oxidation catalysis : design, reactions and characterization
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Scanning tunneling microscopy in surface science, nanoscience and catalysis
Interfacial applications in environmental engineering
Oxide-based systems at the crossroads of chemistry : second international workshop, October 8-11, 2000, Como, Italy
Fischer-Tropsch synthesis, catalysts and catalysis : advances and applications
Catalysis by materials with well-defined structures
On solar hydrogen & nanotechnology
Solid acids and bases
Controlled nanofabrication : advances and applications
Practical methods for biocatalysis and biotransformations 3
Advances in solid oxide fuel cells VIII : a collection of papers presented at the 36th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 22-27, 2012, Daytona Beach, Florida
Oxide semiconductors for solar energy conversion : titanium dioxide
Eco-materials processing and design
Methane and alkane conversion chemistry
Computational approaches to energy materials
Nanostructured materials and nanotechnology - 2012 : symposium held August 12-17, 2012, Cancún, México
대한금속·재료학회지
신민철, 김장훈, JinResearch on Chemical Intermediates
Zhang, Q.; Wang, L.; Ning, P.; Fan, J.; Wang, H.; Tang, T.; Hu, J.; Song, Z.Chemical Engineering Journal
Luo W.,Rong J.,Zhao W.,Kang K.,Long L.,Yao X.Industrial and Engineering Chemistry Research
Boningari, T.; Pappas, D.K.; Smirniotis, P.G.; Ettireddy, P.R.; Kotrba, A.Catalysis Surveys from Asia
Weiliang Han; Guodong Zhang; Luyao Zong; Jiyi Zhang; Zhicheng Tang; Fang DongJournal of the Energy Institute
Jiang Y.,Shi W.,Lai C.,Gao W.,Yang L.,Yu X.,Yang Z.,Lin R.Applied Organometallic Chemistry
Song Z.,Liu P.,Fu Y.,Liu H.,Huang Z.,Kang H.,Mao Y.,Liu B.,Guo Y.Molecular Catalysis
Liu S.,Wang H.,Wei Y.,Zhang R.Cuihua Xuebao/Chinese Journal of Catalysis
Zhang, Y.; Guo, W.; Wang, L.; Song, M.; Yang, L.; Shen, K.; Xu, H.; Zhou, C.Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Huang Xiaosheng, Zhang Guodong, Dong Fang, Tang ZhichengJournal of Materials Science
Song L.,Zhan Z.,Sun X.,Zhu H.,Qiu W.,He H.,Li J.Process Safety and Environmental Protection
Jiang Y.,Han D.,Yang L.,Yang Z.,Ge H.,Lin R.,Wang X.Journal of hazardous materials
Zhao W; Tang Y; Wan Y; Li L; Yao S; Li X; Gu J; Li Y; Shi JChemosphere
Zhang W.,Liu G.,Jiang J.,Tan Y.,Wang Q.,Gong C.,Shen D.,Wu C.Catalysis Science & Technology
Li, Yingjie; Lian, Zhihua; Lin, Jinhan; Wang, Meng; Shan, WenpoJournal of Porous Materials
Arfaoui, Jihene; Ghorbel, Abdelhamid; Petitto, Carolina; Delahay, GerardChemical Engineering Journal
Liu X.,Jiang P.,Chen Y.,Wang Y.,Ding Q.,Sui Z.,Chen H.,Shen Z.,Wu X.Korean Journal of Chemical Engineering
Do Heui Kim; Inhak Song; Seunghee Youn; Hwangho LeeApplied Catalysis A: General
Zhao H.,Luo J.,Tang W.,Li B.,Li A.,Zhou D.,Ou Y.,Dong W.,Hou C.Chemical Engineering Journal
Zhang J.,Fan Y.,Chen L.,Yang L.,Zhou L.,Luo X.,Zou J.,Dai W.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순히 기존의 가속기를 활용하는 수준을 넘어, 차세대 AI 반도체 분야의 창업 및 핵심 개발에 필요한 맞춤형 AI 추론 엔진 개발 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 최첨단 설계 방법론인‘알고리즘-소프트웨어-하드웨어 통합 설계(Co-design)'에 대한 깊이 있는 이론과 실전 경험을 제공한다. 수강생들은 GPU와 같은 범용 하드웨어의 한계를 이해하고, 특정 LLM 알고리즘에 최적화된 하드웨어를 직접 설계함으로써 전력, 비용, 속도 측면에서 압도적인 경쟁력을 갖춘 엣지 AI 솔루션을 구현하는 방법을 학습한다. 특히, 최신 경량화 기술인 저비트 양자화(Low-bit Quantization) 기법을 알고리즘 단계에서 적용하고, 이를 C++ 기반의 고수준 합성(High-Level Synthesis, HLS)을 통해 FPGA 상에 하드웨어 로직으로 구현하는 전 과정을 실습한다. 최종적으로는 SoC(System on Chip) 환경에서 프로세서(PS)와 프로그래머블 로직(PL)을 연동하여 완전한 LLM 추론 가속 시스템을 구축하는 프로젝트를 통해, 아이디어를 실제 하드웨어 프로토타입으로 구현하는 역량을 완성한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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.전선 / 대학원
본 교과목은 단순히 기존의 가속기를 활용하는 수준을 넘어, 차세대 AI 반도체 분야의 창업 및 핵심 개발에 필요한 맞춤형 AI 추론 엔진 개발 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 최첨단 설계 방법론인‘알고리즘-소프트웨어-하드웨어 통합 설계(Co-design)'에 대한 깊이 있는 이론과 실전 경험을 제공한다. 수강생들은 GPU와 같은 범용 하드웨어의 한계를 이해하고, 특정 LLM 알고리즘에 최적화된 하드웨어를 직접 설계함으로써 전력, 비용, 속도 측면에서 압도적인 경쟁력을 갖춘 엣지 AI 솔루션을 구현하는 방법을 학습한다. 특히, 최신 경량화 기술인 저비트 양자화(Low-bit Quantization) 기법을 알고리즘 단계에서 적용하고, 이를 C++ 기반의 고수준 합성(High-Level Synthesis, HLS)을 통해 FPGA 상에 하드웨어 로직으로 구현하는 전 과정을 실습한다. 최종적으로는 SoC(System on Chip) 환경에서 프로세서(PS)와 프로그래머블 로직(PL)을 연동하여 완전한 LLM 추론 가속 시스템을 구축하는 프로젝트를 통해, 아이디어를 실제 하드웨어 프로토타입으로 구현하는 역량을 완성한다.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
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.전필 / 학사
재료공학부 전공과정을 이수하기 위하여 알아야 할 유기화합물의 구조 및 특성, 유기반응과 이들을 이용한 새로운 재료의 합성에 대해 강의한다. 앞으로 재료는 유기재료 또는 무기재료의 뚜렷한 구분이 없이 함께 사용되거나 각각의 장점을 조화시킨 혼성재료 형태로 개발될 것이다. 유기재료화학은 재료공학을 전공한 사람이 새로운 재료개발을 위하여 갖추어야 할 기본적인 유기화학 개념을 제공할 것이다전선 / 대학원
셀룰로오스의 구조 및 분석방법, 팽윤, 용매 및 용액특성, 가수분해, 열분해, 산화반응 등 셀룰로오스화학 반응의 기본적인 면 뿐만 아니라 셀룰로오스 유도체 형성, 액정형성, 가교반응, 셀룰로오스의 화학적개질 반응에 대하여 강의한다. 셀룰로오스섬유의 구조와 성질과의 관계를 규명하고 재생 셀룰로오스 섬유의 섬유형성에 관한 내용도 포함된다.전선 / 학사
본 과목에서는 지속가능 기술 이해의 기반이 되는 무기 및 재료화학의 기초를 이해하는 것을 목적으로 한다. 원자구조, 분자구조 및 대칭성, 군론, 산화-환원, 무기 화합물에서의 화학결합, 구조 및 반응성, 고체재료의 구조 및 다양한 고체재료와 나노재료의 합성 및 물성을 소개한다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 감정, 인지, 행동의 생물학적 기작의 이해가 목표인 생물심리학의 최신 연구와 방법론에 대해 학습한다. 이를 위해 최신 생물심리학 연구의 동향을 연구 및 리뷰 논문을 읽고, 발표하고, 토론하면서 학습한다. 특히 인간 생물심리학에서 널리 사용되는 뇌이미징 연구 방법에 대해 학습하며, 계산 과학, 데이터 과학, 네트워크 과학, 인지과학, 유전학과 같은 다학제적, 통합적 접근의 생물심리학 연구에 대해 학습한다. *선이수 과목 : 학부-생물심리학, (신경)생물학, 학습과 기억, 통계학.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.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
본 과목은 현대 합성 화학에서 중심적인 위치를 차지하고 있는 촉매 반응을 활용한 합성 방법에 대한 이해도를 높이는 것을 목표로 한다. 가장 넓은 방면에서 사용되는 전이금속 촉매 반응을 중심으로, 근래에 각광받고 있는 유기 촉매와 광화학 촉매 반응에까지 범위를 넓혀 촉매 반응 전반에 대한 총체적인 지식을 전달하고자 한다. 이를 토대로 다양한 융합 분야에 대한 적용을 모색하고, 새로운 연구 분야를 창출하는데 기여하는 것을 최종 목표로 한다.전선 / 대학원
에너지대사는 신경계를 포함한 다양한 기전을 통해 항상성이 유지되며, 이 항상성 조절에 이상이 생기는 경우 대사질환이 유발된다. 이 강좌에서는 신진대사, 체중, 식욕의 신경 조절 및 관련된 연구 분야의 흐름을 파악하고 최신 연구 결과들에 대해 참여자들 간의 토론을 통해 고찰한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 전신 에너지대사를 조절하는 중추신경계/말초신경계의 기전, 미각과 위장관 영양소의 영향, 각종 호르몬의 역할, 신경계-말초기관 상호작용 등에 대한 최신 지견을 배운다.전필 / 학사
본 강좌는 혁신신약 개발의 주요 기술에 대한 개론을 학습하고, 신약 개발 과정에서 중요한 역할을 담당하는 의약화학의 기본 원리를 이해하는 것을 목표로 한다. 의약화학은 화학, 생명과학, 물리학, 약리학 등의 기초 지식을 토대로 발전해온 융합 학문으로서, 본 교과목에서는 의약품의 설계, 합성, 작용 기전, 약물과 생체분자의 상호작용 및 약물의 구조-동태 상관관계를 다룬다. 특히 기초 유기화학의 심화를 통해 의약품 합성과 생리적 환경에서의 작용 기전을 이해하는 능력을 기르고, 대표적인 약물을 사례로 하여 신약 개발 과정, 합성 전략, 기전 연구를 학습한다. 이를 통해 학생들은 신약 탐색 및 최적화 과정에서 고려해야 할 과학적-실무적 요소들을 이해하고, 향후 의약화학적 연구 및 혁신신약 개발 분야에 필요한 기초 역량을 갖추게 된다.전선 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다