최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
박훈영, Sungho Kim, 김윤호, Sangyun Park, 남상석
2019 / Physical Activity and Nutrition
현동훈, 전정환, 이창훈, 정현철, 김성현
2015 / Korean Journal of Chemical Engineering
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
설포화 폴리(에테르 에테르 케톤)(SPEEK)과 실리카를 이용하여 바나듐 레독스 흐름 전지를 위한 복합 막을 제조하여 화학적 안정성과 바나듐 저해를 개선하였다. 제조된 복합 막은 유기 고분자와 무기 입자 간의 공유 결합으로 인해 바나듐 투과성을 감소시키고 화학적 안정성을 향상시켰으며, 특히 1 wt% 실리카 복합 막은 Nafion112 막에 비해 133배 높은 선택성을 나타냈다.
Inorganic, polymeric and composite membranes : structure, function and other correlations
Beta-aluminas and beta batteries : proceedings of the International Workshop on Beta-Aluminas and Beta Batteries held in Druzhba, Varna, Bulgaria, May 14-18, 1991
Advanced materials for membrane fabrication and modification
Membrane separation processes : proceedings of the International Technical Conference on Membrane Separation Processes, Brighton, UK: 24-26 May, 1989
Nanocomposites : ionic conducting materials and structural spectroscopies
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
Polymer processing and characterization
Fast ion transport in solids
Solid state electrochemistry
Advances in sustainable polymer composites
Materials for sustainable devlopment-- challenges and opportunities : symposium held November 25-30, 2012, Boston, Massachusetts, USA
Electrolytes, interfaces and interphases : fundamentals and applications in batteries
Ion exchange technology
Fundamentals of conjugated polymer blends, copolymers and composites : synthesis, properties and applications
Lower-dimensional systems and molecular electronics
Handbook of membrane reactors
Physical multiscale modeling and numerical simulation of electrochemical devices for energy conversion and storage : from theory to engineering to practice
Functional polymers
Korean Journal of Chemical Engineering
현동훈; 전정환; 이창훈; 정현철; 김성현Journal of Membrane Science
Ye J.,Cheng Y.,Sun L.,Ding M.,Wu C.,Yuan D.,Zhao X.,Xiang C.,Jia C.Chemical Engineering Journal
Zhang Y.,Liu M.,Liu H.,Li X.,Ding C.,Zhang Y.,Sun H.,Yu Y.,Shi H.Journal of Membrane Science
Qian P.,Wang H.,Sheng J.,Zhou Y.,Shi H.Journal of Membrane Science
Ji, Y.; Tay, Z.Y.; Li, S.F.Y.ACS Applied Energy Materials
Li J.,Xu F.,Chen Y.,Han Y.,Lin B.High Performance Polymers
Zhang, Y.; Chen, J.; Zhang, J.; Wang, G.; Zhang, J.; Zhu, X.; Wang, R.Ionics
Li A.,Wang G.,Quan Y.,Wei X.,Li F.,Zhang M.,Ur R.I.,Zhang J.,Chen J.,Wang R.Chemical Engineering Journal
Zhang Y.,Liu M.,Yin Q.,Li X.,Sun H.,Li B.,Yu Y.,Ma J.,Yang J.Journal of Electronic Materials
Fu, Zhimin; Liu, Jinying; Liu, QifengJournal of Energy Storage
Zhang L.,Jiang Y.,Wang H.,Qian P.,Sheng J.,Shi H.Journal of Membrane Science
Li, J.; Zhang, Y.; Zhang, S.; Huang, X.Journal of Electroanalytical Chemistry
Yang F.,Dai Y.,Zhang Y.,Wei W.,Xu S.,He R.High Performance Polymers
Yuxia Zhang; Haojie Liu; Min Liu; Yitian Zhang; Chenjing Ding; Yunyun GongJournal of Membrane Science
Zhou X.,Xue R.,Zhong Y.,Zhang Y.,Jiang F.Journal of Materials Chemistry A
Qian P.,Wang H.,Jiang Y.,Zhou Y.,Shi H.Journal of Solid State Electrochemistry
Bibo Yin; Lihong Yu; Lei Wang; Bo Jiang; Jingyu XiJOURNAL OF POWER SOURCES
Myures, X. Michel; Suresh, S.; Arthanareeswaran, G.Journal of Membrane Science
Jiang S.,Wang H.,Li L.,Zhao C.,Sheng J.,Shi H.Journal of Membrane Science
Afzal ,Chen W.,Pang B.,Yan X.,Jiang X.,Cui F.,Wu X.,He G.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
다결정의 집합조직 또는 우선방위와 재료의 이방성에 대한 공부를 한다 1학기에서 공부한 우선방위를 나타내는 각종 방법을 간단히 소개하고 변형집합조직, 재결정집합조직, 증착층의 집합조직, 도금층의 집합조직, 결정성장집합조직 등의 형성이론과 집합조직에 따른 이방성에 대한 공부를 한다전선 / 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
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
본 과목은 재료과학적 관점에서 이온전도체의 기본 구조, 이온 전도 메커니즘, 그리고 재료 특성을 결정하는 주요 인자를 종합적으로 다룬다. 응용 분야는 전고체전지를 대표적인 예로 하는 다양한 전기화학적 에너지 시스템을 포함한다. 또한, 이온전도체와 전극 간의 계면 현상에 대해 심층적으로 논의하고, 관련 소자의 설계 및 제작 사례를 다룬다.전선 / 대학원
막대한 자원 및 에너지를 소비하면서 운영되고 있는 현대 문명의 지속 가능성이 위협을 받고 있다. 그렇지만 이를 막거나 멈추기 위해서 무조건적인 사용 억제 정책을 수용하는 것은 불가능하다. 이러한 문제의 합리적인 해결책을 얻기 위해서, 이 강의에서는 지속 가능한 사회를 만들기 위한 올바른 재료의 선택, 재료의 제조 그리고 재료의 재활용 등 재료의 생애주기를 따라가면서 어떻게 하면 최소의 자원과 에너지 소비 속에서 우리의 문명을 지속시킬 수 있는가 하는 방안을 찾아보고자 한다.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 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 대학원
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.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
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
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.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
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전선 / 대학원
현재 차세대 디스플레이와 전자재료로 각광받고 있는 유기, 유기하이브리드 전자재료에 대한 기초 물성에 대한 이해를 습득하여 최신 연구동향까지 파악한다. 유기반도체는 무기 반도체와 달리 구조적, 에너지적 무질서로 인하여 전자구조와 전하수송 현상이 다르다. 본 과목에서는 유기반도체 및 유무기 하이브리드 전자재료의 전기적, 광학적 특성들을 다루고, 이 특성들이 전자 및 광전자 소자의 특성을 어떻게 결정하는지에 대한 이해를 기반으로 관련 최신 연구들을 이해하는데에 목적이 있다.전선 / 학사
세라믹재료는 전통적인 내화물에서부터 최첨단의 전자, 에너지, 구조, 생체 등 다양한 분야에 폭넓게 활용되고 있으며, 이러한 활용을 위한 재료 설계는 세라믹재료의 기본적인 구조와 물성에 대한 이해에서 시작된다. 본 과목은 세라믹재료를 소개하는 개론 과목으로서, 세라믹재료의 정의와 결정 구조, 기본적인 물성과 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의 초반부에는 이온 결합 및 이에 기반한 양이온과 음이온으로 구성된 다양한 결정 구조, 이온/전자 결함에 대한 결함 화학, 물질 확산, 제조 공정에 대하여 강의한다. 강의 후반부에는 이온/전자의 전하 이동 특성을 비롯하여 전기적, 열적, 기계적, 자기적, 광학적 성질 등에 대해 다룰 것이다. 또한 각 물성들이 응용되는 산업에서의 예시를 함께 소개한다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.