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This research investigated the aging properties of the B-KNO3 system as the igniter. The degradation of ignition performance was observed depending on the storage method and period, and the cause of the degradation was analyzed through microstructure analysis, XRD analysis, and DSC thermal analysis after aging tests. Consequently, the lattice parameters of KNO3, the oxidizer, changed to JCPDS values as the aging time increased, which affected the increase in activation energy.
Transmission, distribution, and renewable energy generation power equipment : aging and life extension techniques
Polymer durability : degradation, stabilization, and lifetime prediction
Conservation of historic brick structures : case studies and reports of research
First International Conference on Microstructures and Mechanical Properties of Aging Materials : proceedings of a symposium sponsored by the Minerals, Metals & Materials Society held in conjunction with ASM International during Materials Week '92 in Chicago, Illinois, November 2-5, 1992
Decomposition, combustion, and detonation chemistry of energetic materials : symposium held November 27-30, 1995, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Früherkennung von mikrostrukturellen Änderungen bei Ermüdung in nichtrostenden austenitischen Stählen
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Electrochemical methods in corrosion research Ⅵ: proceedings of the 6th International Symposium on electrochemical Methods in corrowion research)(EMCR VI), Trento, Italy, August 25-29, 1997
Modeling and simulation of negative bias temperature instability : degradation of field-effect transistors
Gas migration in KBS-3 buffer bentonite : sensitivity of test parameters to experimental boundary conditions
The chemistry and physics of engineering materials
Structure-property relationships in non-linear optical crystals
Ageing studies and lifetime extension of materials
콘크리트 구조물 유지관리
The change of the seebeck coefficient due to neutron irradiation and thermal fatigue of nuclear reactor pressure vessel steel and its application to the monitoring of material degradation
Solid oxide fuel cell lifetime and reliability : critical challenges in fuel cells
Handbook of advanced semiconductor technology and computer systems
ECTO-NOX proteins : growth, cancer, and aging
백종규; 류병태; 권미라 · 2014
Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
Park K.,Kim D.H.,Hakeem D.A.,Jung G.W.,Kim S.W. · 2020
Ceramics International
장승교; 김준형; 류병태; 황정민 · 2016
한국추진공학회지
한병헌; 박윤식; Gnanaprakash, K. ; 류재용; 여재익 · 2020
한국추진공학회지
Park K.,Hakeem D.A.,Kim D.H.,Jung G.W.,Kim S.W. · 2020
Scripta Materialia
Wang J.,Wang J.,Mao Y.,Peng R.,Nie F. · 2022
Defence Technology
Sivan, J.; Haas, Y.; Grinstein, D.; Kochav, S.; Yegudayev, G.; Kalontarov, L. · 2015
Combustion and Flame
Ren W.,Zhu N.N.,Li L.,Feng H.J.,Wang Y.G.,Yang Y.H.,Yang Z.N.,Shang S.G. · 2019
Journal of the European Ceramic Society
Qian Huang; Mingxing Zhang; Chengchen Zhang; Pengfei Wu; Zhiwen Lin; Chenguang Zhu · 2024
Combustion Science and Technology
Cui, Ying-cui; Xia, De-bin; Cui, Zhong-yu; Li, Yu-jing; Zhang, Jian; Wang, Ping; Guo, Ting; Lin, Kai-feng; Yang, Yu-lin · 2024
Energetic Materials Frontiers
Li, Qing-Xia; An, Er-Hai; Qin, Qing-Feng; Guo, Jing-Hao; Fan, Zi-Jun; Shi, Sheng-Nan; Deng, Peng; Cao, Xiong · 2024
FirePhysChem
Morosanu E.A.,Salomone F.,Pirone R.,Bensaid S. · 2020
Catalysts
Gnanaprakash, Kanagaraj; Han, Byungheon; Yoh, Jack J. · 2021
Proceedings of the Combustion Institute
Ni, D.B.; Dang, P.Y.; Yu, G.Q.; Chu, E.Y. · 2020
Journal of Physics: Conference Series
Hamzah, M. O.; Omranian, S. R.; Yahaya, A. S. · 2015
Archives of Civil and Mechanical Engineering
Sivan J; Haas Y · 2013
The journal of physical chemistry. A
Li R.,Cong S.,Mei J.,Zhang L.,Chen Z.,Li T.,Yuan X. · 2021
Journal of Materials Research and Technology
한병헌; 류지훈; 양준호; 오주영; Gnanaprakash, K. ; 여재익 · 2020
한국추진공학회지
Luo, Jinyong; Gao, Feng; Kim, Do Heui; Peden, Charles H. F. · 2014
Catalysis Today
Asadi A.H.,Kalayeh P.M.,Mirzadeh H.,Malekan M.,Emamy M. · 2023
Journal of Materials Research and Technology
전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전선 / 대학원
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.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
원자력발전, 방사성폐기물 밀봉, 차세대 원전 개발 및 핵융합 연구의 확대에 따라 안전계통의 고장 또는 파괴를 사전에 예방하는 재료기술을 확립하여 방사능 누출사고에 대한 근본적 대책을 수립할 필요성이 강조되고 있다. 원자력시스템의 과열사고에 대처하여 재료계통의 첨단화를 통한 안전성의 강화가 새로운 패러다임으로 대두하였다. 또한 원자력재료에 대한 이해가 충분하여야 신기술개발이 가능하다. 이를 위해서 본 과목에서는 원자력시스템의 안전과 성능에 핵심적인 재료와 구조-부품의 설계원리, 재료의 경년열화현상을 평가 및 예측하는 방법을 학습한다. 이 과목에서는 시스템에 쓰이는 재료의 기본적인 거동을 이해한다. 또한 발생 가능한 문제들을 Case Study로 다루고 이를 대처하기 위한 규정을 이해하고 신뢰성을 선진화할 수 있는 방안을 교육한다.전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.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
이 강의는 노화로 인한 생리학적 변화를 이해함을 목표로 한다. 세포수준에서 노화의 기전 및 신호전달체계를 심화 학습한다. 또한. 개체수준에서, 심혈관계, 근골격계, 내분비계의 노화에 따른 특징적 변화를 노화 관련 만성 질환과 연관 지어 논의 한다. 본 강의는 세포 및 개체 수준의 노화 생리에 대한 기초 지식을 제공하고, 이로써 의약학을 전공하는 학생들이 고령화 사회의 문제점에 대한 과학적 해결책을 연구할 수 있는 방향을 제시하고자 한다.전선 / 학사
전기화학, 촉매, 발광 특성을 가지는 나노 기술을 이용한, 에너지 대한 기초 지식과 응용 원리 확립 이 과목은 재료공학을 전공하는 4학년 학부생 중 에너지 관련 소재/소자/장치에 관심을 가지는 학부생을 대상으로 한 과목이다. 재료의 기본 특성인 전자 또는 이온의 거동이 특정한 조건에서 어떤 거동을 하는 지에 대하여 열역학적, 속도론적인 관점에서 살펴보고 전자 또는 이온의 거동에 의해 재료가 가지게 되는 전기화학적, 발광 특성을 이해하도록 review 한다. 이러한 기초 지식을 기반으로, 전기화학적, 발광 특성을 응용한 분야인 이차전지, 태양전지, 연료전지, 백색 발광소자의 기초적인 소재 및 소자/장치 해석에 대해 구체적으로 학습하여, 학부생들이 기존 재료의 성능향상 및 차세대 에너지 재료 및 디바이스에 대한 취업/연구 시 도움을 주도록 한다.전선 / 학사
핵융합 에너지 발생과 이를 실용화하기 위한 제반 시스템과 공학에 대힌 기본 원리와 기술적 문제점에 관련된 주제를 다룬다. 핵융합 반응에 따른 에너지 발생 및 손실 메카니즘, 플라즈마 가둠방법과 수송현상을 재조명한다. 이어 열핵융합 조건과 자기가둠형과 관성가둠형 장치들을 비교 검토하고, 저온 핵융합 개념을 살펴본다. 핵융합로의 설계와 기술개발을 위한 플라즈마 가열, 플라즈마-벽물체와의 상호작용,블랄ㅇ켓, 삼중수소 취급문제, 핵융합-핵분열 혼성로 등을 학습한다.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 / 대학원
생체내의 여러 기능을 좌우하는 단백질 및 핵산의 3차 구조와 기능의 상관 관계를 논의한다. 강의는 아미노산 & 핵산, 단백질 구조의 motif, 핵산-결합 단백질, 효소, 생체막 단백질, 생체 신호전달, 면역에 관여하는 단백질, 생체정보학에 관한 내용이다.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 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.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 / 학사
이 과목은 자동차 환경규제와 제도의 대응을 위해 개발되는 다양한 자동차 동력원들에 대한 소개를 한다. 기계공학 관점에서의 자동차엔진의 원리와 효율, 성능에 영향을 미치는 인자들을 공부하고, 엔진과 모터의 결합체인 하이브리드시스템의 원리와 구조 그리고 시스템 장점에 대해서 학습한다. 전기차 배터리시스템의 구조와 요구사항, 자동차용 PEM 연료전지 시스템의 기본 이해와 연료전지 시스템의 최적성능과 효율을 위한 BOP 특성에 대해서 공부하고, 자동차 동력원 시스템의 해석능력을 배양하고 새로운 환경규제 대응을 위한 동력원의 신기술을 소개한다.전필 / 학사
생명의 4대 기본 물질로서 단백질, 탄수화물, 핵산, 지질 등 생체고분자의 특성 및 구조-기능 관계를 이해하고, 이들 분자간 세포내외의 다양한 정보전달 및 상호작용에 따른 생명현상의 분자적 논리를 소개한다. 특히, 물질 대사를 통한 생체 에너지생산과 생체 고분자의 합성과정을 이해함으로써 생명의 기본원리를 환원적 시각으로 해석하고, 생리현상 및 활성물질의 응용 가능성을 타진한다.전선 / 대학원
면역노화 (immunosenescence)는 개체의 연령이 증가함에 나타나는 단위 면역세포 및 면역장기의 기능변화와 이에 수반되는 나타나는 면역기능 저하를 총칭하는 개념으로 노화기전을 이해하는데 매우 중요하다. 본 강좌에서는 노화에 따른 면역기능의 변화를 분자생물학적, 세포면역학적 관점에서 이해하고, 이를 통하여 고령자에서 흔히 나타나는 자가면역질환, 감염성 질환 및 염증성 질환의 병인에 미치는 면역노화의 역할을 심도 있게 배우는 과목이다. 본 강좌에서는 최신 수업서를 활용하여 면역노화의 기본지식 강의와 함께 최근 발표된 우수한 연구결과에 대한 세미나 발표 및 토론을 병행하여 최신 연구동향 파악 및 새로운 개념을 습득하도록 도와준다.전선 / 대학원
학부의 생물학보다는 더 자세하고, 대학원 생리학분야 전공자의 교과목 내용보다는 낮은 수준에서, 척추동물 몸의 기본 작동 원리를 세포, 조직, 개체 수준에서 다룬다. 강의는 척추동물과 관련된 연구를 하거나 현재 강의를 하고 있는 5인 이하의 교수진에 의하여 진행되고, 교수당 학기별 강의 담당시간은 3주로 한다. 강의(3학점)를 중심으로 하되, 필요한 경우 실습을 적극 권장한다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 학사
본 과목에서는 산업의 근간을 이루는 다양한 기계시스템의 수학적 모델링과 동적 거동의 라플라스 공간, 주파수 공간 및 상태 공간에서의 해석 방법에 대해 배우고, 그에 기반한 기본적인 제어 설계 및 해석 기법에 대해서 공부한다.