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이광래, Kun
2014 / Korean Journal of Chemical Engineering
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본 연구는 산소 및 질소 플라즈마 환경에서 PECVD 전력 변화가 키토산 분해에 미치는 영향을 조사했습니다. PECVD 전력이 증가함에 따라 키토산의 분해도가 증가했으며, 플라즈마 처리 시간 증가 또한 분해도를 높이는 것을 확인했습니다. 이러한 플라즈마 처리는 저분자 키토산 생산에 적용될 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
Chitosan for biomaterials
Plasma-surface interactions and processing of materials : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Plasma-Surface Interactions and Processing of Materials, Alicante, Spain, September 4-16, 1988
Chemistry and properties of biomolecular systems
Encyclopedia of spectroscopy and spectrometry
Handbook of advanced semiconductor technology and computer systems
Spectroscopy, dynamics and molecular theory of carbon plasmas and vapors : advances in the understanding of the most complex high-temperature elemental system
Brilliant light in life and material sciences
Clinical applications of mass spectrometry in drug analysis : methods and protocols
High pressure molecular science
Applied water science
Physical characterization of pharmaceutical solids
Physics of partially ionized plasmas
Laser techniques applied to fluid mechanics : selected papers from the 9th International Symposium, Lisbon, Portugal, July 13-16, 1998
Chitin, chitosan, oligosaccharides and their derivatives : biological activities and applications
Advances in chemical reaction dynamics
Astrochemistry : proceedings of the 120th Symposium of the International Astronomical Union, held at Goa, India, December 3-7, 1985
Physical chemistry research for engineering and applied sciences
Experimental mass spectrometry
Plasma processing of polymers : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Plasma Treatments and Deposition of Polymers, Acquafredda di Maratea, Italy, May 19-June 2, 1996
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Korean Journal of Chemical Engineering
이광래; Kun-Ho SongJournal of Food Measurement and Characterization
Abbasi, Arezoo; Varidi, Mohammad Javad; Varidi, MehdiHigh Energy Chemistry
E. Mezina; Lyudmila A. Kuzmicheva; V. A. Titov; I. M. LipatovaInternational journal of biological macromolecules
Davoodbasha M; Lee SY; Kim JWPlasma Chemistry and Plasma Processing
Khlyustova A.,Sirotkin N.,Naumova I.,Tarasov A.,Titov V.Moscow University Biological Sciences Bulletin
D. B. Kiselevsky; Vitaly D. Samuilov; Valery P. Varlamov; B. Ts. Shagdarova; O. V. SamuilovaBiomass Conversion and Biorefinery: Processing of Biogenic Material for Energy and Chemistry
Affes, Sawsan; Aranaz, Inmaculada; Acosta, Niuris; Heras, Ángeles; Nasri, Moncef; Maalej, HanaCarbohydrate Polymers
Rujiravanit R.,Kantakanun M.,Chokradjaroen C.,Vanichvattanadecha C.,Saito N.International Journal of Biological Macromolecules
Li Y.,Yang Y.,Huang Z.,Luo Z.,Qian C.,Li Y.,Duan Y.Carbohydrate Polymers
Liu Y.,Li D.,Chen M.,Sun Q.,Zhang Y.,Zhou J.,Wang T.Carbohydrate polymers
Crofton AR; Hudson SM; Howard K; Pender T; Abdelgawad A; Wolski D; Kirsch WMCOATINGS
Sanbhal, Noor; Li, Yan; Khatri, Awais; Peerzada, Mazhar; Wang, LuPolymers from Renewable Resources
P.P. Prejina; M. Sunilkumar; A. Sujith; A. A. Ummu HabeebaPolymer International
Kapadnis G.,Dey A.,Dandekar P.,Jain R.Energy Procedia
Kewsuwan, Prartana; Rujitanapanich, Sawittree; Bhasabutra, Tharntip; Puripunyavanich, Vichai; Busamongkol, Aporn; Injarean, Uthaiwan; Pichetpong, PipatJournal of Polymers and the Environment
Pochina A.N.,Salomatina E.V.,Knyazev A.V.,Shipilova A.S.,Ivashkina L.N.,Bobrina E.V.,Grishin I.D.,Apryatina K.V.,Mochalova A.E.Korean Journal of Chemical Engineering
Junyu Fan, Longhua Yu, Xin Zhou, Jie LiuResults in Physics
Benjamin Martini; Simona Dimida; Egidio De Benedetto; Marta Madaghiele; Christian DemitriFood Research International
de Farias B.S.,Grundmann D.D.R.,Rizzi F.Z.,Martins N.S.S.,Sant'Anna Cadaval Junior T.R.,de Almeida Pinto L.A.High Energy Chemistry
S. A. Lopatin; T. M. Vasil’eva; V. P. Varlamov전필 / 학사
수의생화학은 수의학 전공에 필요한 기본적인 생화학적 원리에 대한 이해와, 특히 동물 및 수의학과 관련된 생화학적 측면을 강조한다. 학생들은 수의생화학을 이수함으로 동물과 생명체에 존재하는 화학물질의 구조와 기능을 배우고, 세포가 어떠한 화학반응을 거쳐 생명에 필요한 에너지를 얻고 사용하며, 어떻게 유전정보를 저장하고 다음 세대에 전달하고 표현하는지에 대하여 학습한다. 그리고 이러한 생화학에 대한 이해가 왜 수의학에 필요하며 어떻게 수의학에 응용되는지 이해하게 된다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전필 / 학사
생명 현상을 분자 수준에서 연구하는 학문으로 생체에서 일어나는 다양한 기능을 화학적 방법으로 이해하고 규명한다. 생체 분자인 단백질과 핵산의 구조, 생체 촉매인 효소의 구조와 작용기구, 유전정보의 작용기구, 그리고 각종 생체분자의 합성과 분해대사 등을 배움으로써 생명현상의 근본원리를 배움과 동시에 실생활에 직결된 영양, 환경, 건강 등의 제 문제를 이해하게 된다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
분자독성학은 환경오염물질 등의 유해화학물질의 독성을 분자수준에서 연구하고 규명하는 학문분야이다. 본 교과목에서는 독성물질의 생체내 대사활성화, 독성물질과 유전자와의 상호작용, 유전자발현에 따른 독성신호전달과정 및 이에 의해 일어나는 건강영향 등에 대해 강의한다.전필 / 학사
유체역학의 기본적인 지식을 바탕으로, 비압축성 공기중의 비행체 주위에서 발생하는 양력과 항력의 발생에 대한 핵심적인 이론을 학습한다. 이를 기반으로, 2차원 에어포일 및 3차원 유한 날개 주위에서 발생하는 양력, 항력 및 모멘트의 공기역학적 특성을 이해하며, 향후 비행체 해석 및 설계에 필요한 기본적인 비행원리를 습득한다.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 환경공학을 전공하는 대학원생들에게 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 / 대학원
약동학/약력학 모델링 기법을 이용, 임상연구에서 얻은 약동학/약력학 자료를 계량화하여 객관적으로 분석하고 활용하는 방법을 연구하고, 나아가 임상시험 설계 최적화를 위한 simulation에 응용한다. Mechanistic / empirical PK & PD models, non-parametric PK/PD, PK-PD 자료분석 및 모델링, 생리학적 모델, non-SS PD 등에 대해 다룬다.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
맞춤 약물요법 및 정밀의학은 질병의 치료 및 부작용과 관련된 개인별 유전적, 환경적 요인을 종합적으로 파악하여 환자의 치료에 적용하는 것으로 새로운 오믹스 바이오마커의 발전에 기반하고 있다. 본 과정에서는 개발을 위한 유전체, 대사체, 단백체, 마이크로바이옴 등 다중 오믹스의 접근방법을 이해하고 임상적으로 Implementation 하기 위해 필요한 통합적인 해석능력을 키운다. 실제 맞춤 약물 치료법을 개발하고 적용하기 위해 필요한 지식, 절차, 요건, 접근법에 대해서 신약 개발의 관점과 약물 인허가 및 치료학적 관점으로 접근하는 방법에 대하여 학습한다.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 위한 전기화학의 기본 개념을 이해하는 것을 목적으로 한다. 전기화학적 전위, 전하이동 속도론, 물질 이동을 포함한 전기화학의 기초원리, 다양한 전기화학적 분석법 그리고 배터리, 연료전지, 태양전지 및 광전기화학 셀과 같이 전기화학이 응용되는 지속가능 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
펩타이드는 단백질과 유사한 생리활성 기능을 가진 최소단위의 물질이다. 고체상 합성법을 이용한 자동화가 가능하며, 합성이 용이하기 때문에 다양한 설계로 여러 가지 활성을 가진 기능성 펩타이드 및 펩타이드 유도체를 만들 수 있다. 최근에는 자기조립기술 등을 통해 나노구조체를 형성시킴으로써 소재로서의 활용도 주목받고 있다. 본 강의는 기본적인 펩타이드 합성 원리와 펩타이드 합성 공정의 최신 동향, 펩타이드 의약품, 펩타이드 모방체, 재료로서의 펩타이드 연구분야를 살펴보는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
현미경은 현대의 물리, 화학, 생물 전분야에 걸쳐 가장 중요한 연구 기술로 자리잡고 있다. 특히, 형광 현미경을 비롯해, 초고분해능현미경, 전자현미경, 원자힘현미경 등의 원리 및 적용 방법을 이해하는 것은 최신 연구에 필수적이다. 본 과목에서는 광학현미경의 기본 원리 및 구성을 이해하고, 나아가 각종 최신 현미경 기술을 이해한다. 이러한 기술을 이용한 첨단 연구 방법 개발, 나노 및 생물 연구의 적용을 살펴 본다.전선 / 학사
금속, 비금속 및 반도체 등 고체의 제반 성질과 현상을 양자물리학과 통계물리학의 기초 위에서 서술하고 이해한다. 특히 자유전자 이론과 에너지띠 이론을 기본으로 하여 고체 결정구조, 살창떨기, 반도체, 고체의 전기자기적 성질, 광학적 성질, 표면현상, 초전도 현상등을 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌는 세포 내에서 일어나는 여러 생명현상과 이들을 조절하는 기전을, 세포 및 분자 수준에서 심도 있게 이해하는 것을 목표로 한다. 이 과정은 다양한 유형의 세포의 기본 구조, 세포 생물학을 위한 방법 및 도구, 세포의 내부 구성, 그리고 세포간 상호작용에 대한 이해를 도우려한다. 이 강좌의 수강을 위해서는 세포생물학, 생화학, 발생학 등의 선수과목 수강이 필수적이며, 그 외 일반 화학 등의 기초지식을 필요로 한다. 각 Chapter 강의 후 시험 또는 담당 교수님의 재량으로 대응하는 평가방법으로 운영될 예정이다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
최근의 분리공정, 생물화학공정, 석유화학공정, 고분자 공정, 재료과학, 응용수학, 전자계산기를 이용한 공정설계 등 정규교과목에서 강의되지 않는 과제 중에서 선별하여 최근의 연구 동향과 그 내용을 광범위하게 소개한다.전필 / 학사
물리화학 중 열역학에 해당하는 내용을 다루는 교과목으로, 지열에너지, 탄화수소, 이산화탄소 지중저장 등 지하 에너지 자원을 활용하는 데 있어 핵심이 되는 기본 개념들을 학습한다. 순물질과 혼합물질의 상거동 문제를 풀기 위해 필요한 기초 물리화학 지식, 내부에너지, 열역학 제 1법칙, 엔탈피, 상태방정식, 엔트로피, 열역학 제 2법칙, 퓨가시티, 상평형 등을 배운다. 순물질과 간단한 혼합물에 대한 예를 통해 학생들의 물리화학에 대한 이해를 돕는다.전선 / 학사
아크, 글로우, 코로나 방전을 통해서 얻을 수 있는 저온 플라즈마의 산업적 응용을 위한 공정 기술에 관련된 기초 물리, 화학 및 공학을 학습한다. 각종 저온 플라즈마의 특성과 발생방법, 플라즈마 화학반응, 전원 종류와 공정 방법에 따른 다양한 플라즈마 열원과 반응로에 대해 알아본다. 이어 열플라즈마를 이용한 용사, 합성, 열 분해용융, TPCVD, 용접절단 등의 산업적 응용과 코로나 방전을 이용한 집진, 유해기체 정화 등과, 글로우 플라즈마를 이용한 PVD, CVD, 중합법, 식각 등으로 각종 첨단 소재생산 및 처리와 환경산업에의 적용 분야의 소개와 이를 바탕으로 한 발생 장치의 설계학습을 병행한다..전선 / 대학원
본 강의에서는, 고분자재료, 이동현상, 고분자유변학 등의 기본지식을 활용하여 extrusion, injection molding, calendering, fiber spinning 등의 프로세싱을 해석하고 이해하며, 나아가 die, screw, mold 등의 설계, 최적공정조건의 결정 등을 위한 지식 습득에 중점을 둔다.