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Kusumawati A.,Akbarina F.,Pangestuti E.,Nimran U.
2022 / Journal of Global Fashion Marketing
박정은, Bo Bae Kim, 박은덕
2015 / Korean Journal of Chemical Engineering
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본 연구는 알루미나 지지체의 결정상에 따른 Pt/Al2O3 촉매의 프로판 연소 활성에 미치는 영향을 조사했습니다. 촉매 활성은 Pt/alpha-Al2O3에서 가장 높았으며, Pt/gamma-Al2O3에서 가장 낮았습니다. 프로판 연소에 대한 활성화 에너지는 촉매 종류에 따라 19.1~24.7 kcal/mol 범위로 나타났습니다.
Catalytic microreactors for portable power generation
New advances in polyolefins
Fundamental aspects of heterogeneous catalysis studied by particle beams
Non-noble metal fuel cell catalysts
Activity patterns in the catalytic reduction of SO2 on some transition elements in alumina
Pem fuel cell electrocatalysts and catalyst layers : fundamentals and applications
Inventing reactions
Science and technology of electroceramic thin films
Metallocene-based polyolefins : preparation, properties, and technology
Principles and practice of heterogeneous catalysis
Catalysis by materials with well-defined structures
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Self-organization of molecular systems : from molecules and clusters to nanotubes and proteins
Plasma chemistry and catalysis in cases and liquids
Computer-aided design of catalysts
Methane and alkane conversion chemistry
Metathesis polymerization of olefins and polymerization of alkynes
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Handbook of catalyst preparation
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Korean Journal of Chemical Engineering
박정은; Bo Bae Kim; 박은덕Separation and Purification Technology
Xu, L.-Y.; Zhou, Q.; Wen, C.-H.; Xu, H.-H.; Zhao, X.; Luo, M.-F.; Chen, J.; Liu, F.-D.Journal of Catalysis
Zhao P.P.,Chen J.,Yu H.B.,Cen B.H.,Wang W.Y.,Luo M.F.,Lu J.Q.Bulletin of the Chemical Society of Japan
Hisahiro Einaga; Teruaki Asada; Hajime Kusaba; Yasutake TeraokaJournal of the American Chemical Society
Baraa Werghi; Shikha Saini; Pin-Hung Chung; Abinash Kumar; Amani M. Ebrahim; Kristen Abels; Miaofang Chi; Frank Abild-Pedersen; Simon R. Bare; Matteo CargnelloKorean Journal of Chemical Engineering
이학범, 김원일, 정광덕, 고형림Korean Journal of Chemical Engineering
이학범; 김원일; 정광덕; 고형림ACS Catalysis
Lefton, Natalie G.; Bell, Alexis T.ChemCatChem
Deng L.,Han S.,Li Y.,Shen W.Transactions of Tianjin University
Liu H.,Dong X.,Xia J.,Li X.,Sun Y.,Cai Q.Chinese Journal of Catalysis
Cen B.,Tang C.,Lu J.,Chen J.,Luo M.Molecular Catalysis
Van Assche A.,Especel C.,Le Valant A.,Epron F.Journal of Physical Chemistry C
O'Brien, C.P.; Lee, I.C.Applied Catalysis B: Environmental
Kim, Jonghyun; Kim, Yongwoo; Wiebenga, Michelle H.; Oh, Se H.; Kim, Do HeuiACS Catalysis
Yang A.C.,Zhu H.,Li Y.,Cargnello M.Catalysts
Aparicio M.S.L.,Ruiz M.L.,Ocsachoque M.A.,Ponzi M.I.,Rodríguez-Castellón E.,Lick I.D.催化学报
杨黄根; 邓积光; 刘雨溪; 谢少华; 徐鹏; 戴洪兴Egyptian Journal of Petroleum
A.H. Samia; M.S. Mohammed; S. Faramawy; S.A. Ahmed; H.B. AhmedJournal of Energy Chemistry
Yu Q.,Yu T.,Chen H.,Fang G.,Pan X.,Bao X.Molecular Catalysis
Zhang H.,Jiang Y.,Wang G.,Tang N.,Zhu X.,Li C.,Shan H.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 / 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
이 과목에서는 정수장이나 하수처리장에서 일반적으로 채택되고 있는 물리화학적 공정에 대한 이론과 설계방법을 강의한다. 반응조의 해석 및 설계, 입자의 거동과 특성에 대한 기본적인 이론을 설명한다. 전통적인 처리공정인 응집, 침전, 부상, 여과, 소독, 농축 등에 대한 공정의 발달과정을 설명하고, 최신의 이론 및 동향, 그리고 설계방법등을 강의한다. 또한 막, 탈기, 흡착등과 같은 특별한 공정에 대하여 선택적으로 설명하게 된다. 이 과목을 수강한 후에는 기존 공정의 설계나 운전시에 대하여 비판을 하고 새로운 해결책을 제시할 수 있으며, 이론을 응용하여 새로운 처리공정을 개발하는데 도움이 될 것이다.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 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전필 / 학사
고분자화학 1에 이어 여기서는 비비닐계 고분자 물질로서 기본이 되는 단계반응과 개환중합에 대해 설명하고, 주 물질인 폴리에테르, 폴리에스테르, 폴리아마이드에 대해 합성과정과 용도에 대해 설명하고, 열경화성 수지의 대표적인 페놀, 요소, 멜라민의 합성과정에 대하여 고찰한다. 또한 천연고분자 등 기타 고분자물질에 관하여 실생활을 중심으로 소개하고자 한다.전선 / 대학원
가스터빈 설계, 이용 및 개발에 관한 내용을 교수한다. 발전용과 항공기용 동력발생 시스템의 원리, 현재의 기술현황, 개발 방향과 가스터빈 구성품인 압축기, 터빈, 연소기의 설계와 해석 등을 취급한다.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
석유물리학은 암석 물성과 암석과 유체 사이의 상호작용을 다루기 때문에 석유공학자뿐만 아니라 다공성 매질에서의 유체 유동을 다루는 연구자에게도 유용한 학문이다. 이 강의는 다공성 매질에서의 유동을 이해하는데 필요한 다상 유동, 공극 구조, 모세관압에 관한 석유물리학적 이론들을 간략하게 다룬다. 이 강의에서는 석유물리학적 이론보다는 현장 데이터에서 석유물리학적 현상들을 발견하고 해석하는 실습이 주로 다루어진다.전선 / 대학원
스스로 지속가능한 화학적 에너지의 변환과정인 연소현상에 관련된 열화학, 연소 파동, 반응역학, 물질 이동/전달 이론에 대한 이해를 목표로 한다. 추가로, 난류 연소현상에 대한 최근의 연구결과들을 소개하고, 공학적 응용에 필수적인 결과들을 선정하여 집중적으로 분석 및 토론한다. 이론중심 강의로서 열역학, 유체역학 및 화학 관련 기초 학부과정 수준의 배경 지식을 필요로 하지만, 대부분의 필요한 기초 내용을 강의 중 요약 소개한다. 세부 강의 내용으로는 열화학 개론, 연소 파동, 연소 반응 역학, 연소반응 중 질량 및 에너지 전달 현상, 물질 및 에너지 보존, 예혼합 연소 현상, 기초 난류 연소, 연소 응용, 추진 기초 등이 있다.전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 학사
핵물질과 방사성물질의 화학적 거동을 이해하는 것은 원자력 에너지 이용에 필요한 기초 지식이다. 이 강의는 방사성 동위원소의 핵반응과 화학반응, 방사선이 화학반응에 미치는 영향, 자연계 방사성 동위원소 거동, 인공 방사성 동위원소 합성 역사와 과학적 발견에 방사성추적자 사용 역사를 배운다. 또한, 구체적인 방사성 동위원소의 핵반응, 물리적 화학적 물성, 화학반응을 원자질량에 따라 세 가지 대표적인 그룹으로 나누어 살펴본다. 첫 번째로 방사성폐기물 관리와 핵융합에 중요한 수소, 중수소, 삼중수소, 두 번째로 사용후핵연료 관리, 원자력 안전, 의료 응용에 중요한 스트론튬, 세슘, 아이오다인, 세 번째로 원자력 에너지 생산에 중요한 우라늄과 플루토늄을 배운다.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
본 강의는 물리전기화학(Physical Electrochemistry)과 전기합성(Electrosynthesis)의 이론적 기초부터 최신 응용까지 포괄적으로 다루는 과정을 포함한다. 전기화학 시스템의 열역학 및 동역학, 전극 표면에서의 전하 이동 반응 메커니즘, 그리고 효율적인 화학 변환을 위한 전기합성 기술을 중심으로 연구한다. 특히, 본 강의는 최신 연구 논문과 실험적 분석 기법을 통합하여, 학계에서 논의되고 있는 전기화학 반응의 혁신적 메커니즘과 차세대 전기화학 기술을 비판적으로 검토하고 토론하는 것을 목표로 한다. 최신 전기화학 분석 기법을 소개하여 전기화학적 촉매 설계 및 반응 최적화를 위한 새로운 연구 패러다임을 탐색한다. 본 강의를 통해 학생들은 이론적 개념과 실험적 분석 기술, 최신 연구 동향 및 논문 분석을 바탕으로 전기화학 반응 및 전기합성 시스템을 최적화하는 능력을 배양하게 된다. 본 강의는 물리전기화학과 전기합성의 이론적 기초와 최신 응용을 포괄적으로 다루며, 전기화학 시스템의 열역학 및 동역학, 전극 표면에서의 전하 이동 반응 메커니즘, 그리고 효율적인 화학 변환을 위한 전기합성 기술을 중심으로 연구한다. 특히, 본 강의는 최신 연구 논문과 실험적 분석 기법을 통합하여, 학계에서 논의되고 있는 전기화학 반응의 혁신적 메커니즘과 차세대 전기화학 기술을 비판적으로 검토하고 토론하는 것을 목표로 한다. 최신 In-Situ 분석법을 소개하며, 이를 통해 전기화학적 촉매 설계 및 반응 최적화 전략을 탐색한다. 본 강의를 통해 학생들은 이론적 개념, 실험적 분석 기술, 그리고 최신 연구 동향 및 논문 분석 능력을 바탕으로 전기화학 반응 및 전기합성 시스템을 최적화하는 능력을 배양하게 된다. 또한, 녹색 수소 생산, CO₂ 전환, 전기 유기 전기합성 등 다양한 응용 분야에서 전기화학이 활용되는 방식을 학습하며, 실험적·이론적 연구 역량을 갖춘 차세대 연구자로 성장할 기회를 제공한다.전선 / 대학원
본 교과에서는 대학원생을 대상으로 화학적 관점에서 고체 표면을 이해하고 결정 표면의 특성, 표면 분석, 표면에서의 화학 반응 및 불균일 촉매 응용성을 다룬다. 고체 결정구조의 내부와는 다르게 표면은 결합의 결함으로부터 오는 특징적 물성을 가지므로 이를 이해하고, 이를 측정할 수 있는 다양한 표면 분석 기술에 대해서 다룬다. 최근의 고체 재료 응용에서 물질 대비 표면의 비율이 증가하여 고체 표면의 특성을 이해하고 조절하는 것은 중요하며, 표면에서 일어나는 분자의 흡탈착 및 촉매 반응의 특성을 이해하고 예측하기 위한 연구를 소개한다.전선 / 대학원
암반공학의 중심적 화두의 하나인 불연속면의 기하학적 해석 및 모델링방법에 관하여 다룬다. 불연속면을 기하학적인 관점에서 기술하는데 필요한 불연속면의 방향, 빈도, 크기(길이) 등에 대하여 확률론적으로 접근하는 방법에 초점을 맞추었다. 수리해석과 블록안정성 해석 분야에서의 적용성에 관하여도 소개한다.전선 / 학사
본 과목에서는 물리화학 1과 물리화학 2를 배운 학생들을 대상으로 하여 통계열역학, 화학반응 속도론, 반응 동력학, 표면 화학 등의 기본 원리에 대하여 공부한다. 기체상, 액체상 및 고체 표면에서 일어나는 화학반응의 기본 원리를 이해하기 위하여 양자 및 통계역학에 기초한 이론적 접근법과 함께 최근 눈부시게 발전하고 있는 첨단 물리화학 실험 방법론들도 소개한다.전선 / 학사
물리화학 중 동역학에 해당하는 내용을 다루는 교과목으로, 에너지화학의 반응속도론과 자원의 정제를 이해하기 위해 핵심적인 기반이 되는 물리화학 개념을 습득하는 것을 목표로 한다. 액체와 기체 내에서의 분자의 움직임에 대해 학습한 뒤 화학 반응의 속도에 영향을 미치는 여러 요인을 반응 메커니즘과 에너지의 관점에서 이해한다. 고체의 표면에서 일어나는 촉매 반응과 전기화학 반응에 대해서 배운다. 이를 바탕으로 금속 자원의 정련과 제련, 에너지 변환 및 저장 분야에 대한 응용력을 습득한다.전필 / 학사
본 과목은 항공기에서 심장부라 할 수 있는 동력장치를 다루는 과목으로서 항공기에서 쓰이는 제트추진기관의 전반적인 종류(turbo prop, turbo shaft, turbo fan, turbo jet, ram jet, scram jet 등), 특징 및 원리에 대하여 다루게 된다. 또한, 요즈음 초소형 비행체(MAV, Micro Aerial Vehicle)에 대한 관심이 높아지고 있는데, 이러한 초소형 비행체의 동력원으로 사용 가능한 마이크로 엔진(micro-engine)에 대하여 소개한다. 그리고, 항공기의 엔진도 환경 친화적인 엔진개발이 요구되고 있으므로 배기가스 및 소음저감을 위한 방법을 소개한다.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.