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2020 / Annals of Rehabilitation Medicine
현승현, 류재청
2020 / The International Journal of Advanced Smart Convergence
진시형, 김종민, 장성찬, 노영무, 이창수
2014 / Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
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본 연구에서는 효율적인 미세 액적 합류를 위한 기둥 미세구조의 최적 설계를 제시합니다. 미세유체 소자는 프로그래밍 가능한 미세 밸브와 기둥 미세구조로 구성되며, 이를 통해 불혼화성 연속상(미네랄 오일) 내에서 수성 액적을 연속적으로 생성하고 합류시킵니다. 기둥 디자인은 연속상 유압과 액적 라플라스 압력 간의 경쟁 관계를 조절하여 합류 과정을 제어하며, 효율적인 생화학 반응에 활용될 수 있습니다.
Microfluidic technologies for miniaturized analysis systems
Microdroplet technology : principles and emerging applications in biology and chemistry
Microfluidics : history, theory and applications
Microfluidics for biological applications
The physics of microdroplets
Microfluidics in biotechnology
Multiphase flow handbook
IUTAM symposium on advances in micro- and nanofluidics : proceedings of the IUTAM Symposium on Advances in Micro- and Nanofluidics, Dresden, Germany, September 6-8, 2007
Theoretical microfluidics
Lab-on-a-chip : miniaturized systems for (bio)chemical analysis and synthesis
Mechanics over micro and nano scales
Microfluidics for medical applications
Progress in microemulsions
CMOS biotechnology
Micromixers : fundamentals, design, and fabrication
Microreactors : new technology for modern chemistry
Semi-infinite programming : proceedings of a workshop, Bad Honnef, August 30-September 1, 1978
Micro flows : fundamentals and simulation
Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
진시형; 김종민; 장성찬; 노영무; 이창수Chemical Engineering Science
Svetlov S.D.,Abiev R.S.Microfluidics and Nanofluidics
Wehking, J.D.; Gabany, M.; Chew, L.; Kumar, R.Lab on a chip
Yoon DH; Jamshaid A; Ito J; Nakahara A; Tanaka D; Akitsu T; Sekiguchi T; Shoji SColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Sadasivan, S.; John, B.; S, P.; Arumugam, S.K.; Sebastian, P.COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES
Daradmare, Sneha; Lee, Chang -SooMicrofluidics and Nanofluidics
Shen, F.; Zhang, Y.; Li, C.; Pang, Y.; Liu, Z.Chemical Engineering Journal
Kurniawan T.,Sahebdivani M.,Zaremba D.,Blonski S.,Garstecki P.,van Steijn V.,Korczyk P.M.한국정밀공학회지
김철민, 김규만AIChE Journal
Zhang J.,Ling S.D.,Chen A.,Chen Z.,Ma W.,Xu J.Chemical Engineering Science
Liang P.,Ye J.,Zhang D.,Zhang X.,Yu Z.,Lin B.Journal of Fluid Mechanics
Zhang, J.; Wang, Y.; Chen, L.; Shen, L.; Cui, H.Sensors and Actuators, B: Chemical
Zhang X.,Xia K.,Ji A.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Zhang, Q.; Li, H.; Zhu, C.; Fu, T.; Ma, Y.; Li, H.Z.Microgravity Science and Technology: An International Journal for Microgravity and Space Exploration Related Research
Raja, Sripada; Satyanarayan, M. N.; Umesh, G.; Hegde, GopalkrishnaSN Applied Sciences
Sripadaraja K.,Umesh G.,Satyanarayan M.N.Sensors and Actuators, A: Physical
Srikanth S.,Mohan J.M.,Raut S.,Dubey S.K.,Ishii I.,Javed A.,Goel S.Chemical Engineering Science
He K.,Lin Y.,Hu Y.,Huang S.M.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Li L.,Zhang C.MAGNETOCHEMISTRY
Kalyuzhnaya, Dariya; Sokolov, Evgeniy; Vasilyeva, Anastasia; Sutarina, Irina; Shabanova, Irina; Ryapolov, Petr전선 / 학사
유체역학과 열역학의 기초적인 배경을 갖추고 있는 3학년 생들에게 경계층 이론, 포텐셜 유동, 압축성 유동, 개수로유동, 유체기계 및 유동의 계측 등을 소개하기 위한 교과목으로서 여러 기본 원리들을 적용하고 보다 실제적인 유동현상들을 알기쉽게 설명함으로써 이들에 대한 이해력을 증진시키고 응용력을 기르기 위한 학습을 수행한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 MEMS 기술, 정밀 가공 기술, microfludics 기술, micro electronics 기술, micro biology 기술의 융합에 의해서 탄생된 bio-MEMS를 다루게 되며, 이를 위해서 정밀 기계공학, 극미세 유체 현상학, 생명공학, 생화학, 표면분석화학의 기본적 이해, 차별화된 MEMS 단위 공정 기술과 응용예에 대한 이해, 산업화의 가능성을 공부하게 된다.전선 / 대학원
마이크로/나노플루이딕스(Micro/nanofluidics) 기술의 근본이 되는 마이크로 및 나노스케일에서의 액체 및 기체의 거동에 대하여 소개한다. 이론적인 측면에서는 고전 유체역학 및 물리학의 기본 개념을 이용하여 연속체 가정의 타당성, 분자간 및 계면에서의 힘, 모세관 유동, 접촉선 운동, 일렉트로키네틱 (electrokinetic) 유동 등을 해석하는 방법을 다룬다. 실험 및 응용 분야로서 마이크로플루이딕 소자 제작 및 실험법, 마이크로액체 구동, 바이오 유동 등에 대하여 공부한다.전필 / 학사
유체이동의 배경이 되는 기본 법칙과 원리에 관한 학문으로서 화학 공정으로의 응용에 염두를 둔다. 유동현상의 개념과 해석 방법, 응력과 변형의 관계로부터 유체의 분류, 보존법칙으로부터 연속식 및 운동식의 유도, 이들 식의 활용 방법과 공정 응용 및 근사해법, 특히 저속 점성류, 경계층류 등에 관하여 공부한다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.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 / 학사
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.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.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.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
본 과목에서는 미세구조 물질, 소자, 장치 제조 및 작동에 관련된 기계공학적 원리들을 공부한다. 마이크로-나노 구조 물질 제조와 관련된 열공학, 유체공학적 원리를 학습하며 그 응용을 습득한다. 미세구조의 소자 및 장치의 설계와 가공과 관련된 기계공학적 원리를 공부하며 여러 응용 장치등을 학습한다. 마이크로 나노 장치와 관련된 측정원리와 방법의 학습도 포함된다. 기계공학적원리 이외에 마이크로-나노 구조의 실현에 필수적인 여타의 공학적, 과학적 문제들과 원리들을 소개한다.전선 / 학사
광학현미경, 전자현미경, 주사탐침현미경을 포함하여 미세구조의 관찰을 위한 기기 및 장비의 측정 원리, 기기구조 및 활용에 대하여 소개함. 현미경의 역사, 기기 분해능, 미세구조 분석론, 기기별 구성 특성, 기기별 분석 특성 등을 설명함. 주사탐침현미경의 포괄적인 이해와 원자힘현미경을 이용하여 폴리펩타이드, 탄수화물계고분자, 합성고분자, 바이오복합재료, 나노바이오소재 등 친환경재료의 미세구조와 표면특성을 관찰하기 위한 방법론을 제시함. 이론과 함께 장비 구동을 병행함으로써 첨단 미세구조 관찰 장비에 대하여 이해함.전선 / 대학원
미세전기기계시스템(MEMS: Micro ElectroMechanical Systems) 기술은 전기기계, 제어계측 및 반도체 기술이 복합된 기술로 마이크로/나노 시스템을 설계하고 제작하여, 이를 센서, 광 및 고주파 통신, 바이오, 나노 등 여러 분야에 적용하는 기술이다. 이 강좌에서는 첫째로 전반적인 MEMS기술에 대한 소개와 마이크로/나노 시스템 설계와 공정에 관한 이해 및 실습을 할 것이며, 둘째로 시스템 이슈 및 계측제어 기술을 배울 것이다. 이 과목은 전기공학부 석사과정 신입생을 대상으로 하였으며, MEMS 설계, 공정 및 제어에 대해 심도 있게 다룰 것이며, 공정 실습과 프로젝트가 있을 것이다.전선 / 대학원
음용수 및 각종 생물(의약, 식품, 등) 및 화학산업 (의류, 반도체 등)의 공정수 생산을 위한 물리 및 화학적 수처리 공정의 기본원리와 응용을 다룬다. 주요 내용으로 물리 및 화학적 수처리 공정의 핵심 공정인 응집, 화학침전, 흡착, 소독, 산화 환원 반응, 막공정 등이다. 이러한 물리 및 화학적 원리가 실제공정의 예측과 제어를 목적으로 한 모델구성에 어떻게 포함되는지 모델구성의 원리와 응용도 함께 다룬다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.전선 / 대학원
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전필 / 학사
식품공정과 단위조작, 물질수지, 에너지수지,유체의 정력학 및 동력학, 식품의 레올로지, 유체의 흐림과 마찰, 식품의수송장치 식품공업과 열전달, 식품의 냉장 및 냉동, 식품의 농축, 식품건조등의 원리와 응용등을 다룬다.전선 / 학사
세라믹스 소재의 구조(결함구조와 미세구조)와 특성의 상관관계를 이해 하고, 공정을 통하여 구조를 제어 혹은 재단함으로서 특성을 제어하고 나아가 재단할 수 있는 물리화학적 원리를 이해하기 위한 교과목으로서, 세라믹스 소재가 어떤 결정구조로 되어 있으며 전하와 물질이 그 안에서 어떻게 이동하며, 주위의 다른 상들과 어떻게 평형을 이루고, 물질의 이동에 의하여 어떻게 가공되며 미세구조가 어떻게 구현되는가를 다룸.전선 / 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
내연기관의 성능요소, 내연기관의 연소, 추출물의 생성기구와 제어, 연료 절약 및 성능 예측, 내연기관의 계측및 대체연료 기관의 성능 등에 관한 토픽을 중심으로 학습한다.