최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Jong
2016 / Korean Journal of Chemical Engineering
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
폴리올 방법을 사용하여 합성 가스로부터 저온 메탄올 합성을 위한 Cu/ZnO 촉매를 제조하였다. 에탄올을 용매 및 반응 중간체로 사용하여 기존의 저온 메탄올 합성 방식과 차별화하였다. 높은 구리 분산과 판상 구조를 갖는 촉매가 높은 촉매 활성을 보였으며, 특히 5_Cu/ZnO_Zn(Ac)(2) 촉매가 가장 우수한 성능을 나타냈다.
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Heterogeneous catalysis : experimental and theoretical contributions
Natural gas conversion VI : proceedings of the 6th Natural Gas Conversion Symposium : June 17-22, 2001, Alaska, USA
Handbook of catalyst preparation
Catalysis of organic reactions
Advanced catalysts and nanostructured materials : modern synthetic methods
Handbook of transition metal polymerization catalysts
Materials for catalysis in energy : symposium held April 9-13, 2012, San Francisco, California, U.S.A.
Metallocene-based polyolefins : preparation, properties, and technology
Catalysis of organic reactions
Surface and nanomolecular catalysis
Fischer-Tropsch synthesis, catalysts and catalysis : advances and applications
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Business and technology of the global polyethylene industry : an in-depth look at the history, technology, catalysts, and modern commercial manufacture of polyethylene and its products
Catalysis and surface science : developments in chemicals from methanol, hydrotreating of hydrocarbons, catalyst preparation, monomers and polymers, photocatalysis and photovoltaics
Modern heterogeneous oxidation catalysis : design, reactions and characterization
Pem fuel cell electrocatalysts and catalyst layers : fundamentals and applications
Palladium-catalyzed coupling reactions : practical aspects and future developments
Catalysis of organic reactions
Interfacial applications in environmental engineering
Korean Journal of Chemical Engineering
Jong-Ho Park; 정지철; Yeojin Jeong; Ji Yeon Kang; Ilho Kim; Heondo Jeong; Jongki ParkACS Catalysis
Chen F.,Liang J.,Wang F.,Gao W.,Kugue Y.,He Y.,Guo X.,Yang G.,Liu G.,Wu J.,Reubroycharoen P.,Vitidsant T.,Tsubaki N.Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Allahyari, S.; Haghighi, M.; Ebadi, A.; Hosseinzadeh, S.; Gavam Saeedi, H.Catalysis Letters
Allam Djaouida; Hocine Smain; Thomas Sébastien; Parkhomenko Ksenia; Roger Anne-Cécile; Kaci SamiraIndustrial & Engineering Chemistry Research
Zhang, Heng; Chen, Jiyi; Han, Xiaoyu; Pan, Yutong; Hao, Ziwen; Tang, Shixiong; Zi, Xiaohui; Zhang, Zhenmei; Gao, Pengju; Li, Maoshuai; Lv, Jing; Ma, XinbinJournal of Industrial and Engineering Chemistry
Zhipeng Lu; Hengbo Yin; Aili Wang; Jing Hu; Wuping Xue; Haixu Yin; Shuxin LiuIndustrial and Engineering Chemistry Research
Luo Z.,Tian S.,Wang Z.Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Lo I.C.,Wu H.S.International Journal of Hydrogen Energy
Likhittaphon S.,Panyadee R.,Fakyam W.,Charojrochkul S.,Sornchamni T.,Laosiripojana N.,Assabumrungrat S.,Kim-Lohsoontorn P.Journal of Catalysis
Xu Y.,Gao Z.,Peng L.,Liu K.,Yang Y.,Qiu R.,Yang S.,Wu C.,Jiang J.,Wang Y.,Tan W.,Wang H.,Li J.Catalysis Letters
Mendes, L.V.P.; Snider, J.L.; Fleischman, S.D.; Kibsgaard, J.; McEnaney, J.M.; Jaramillo, T.F.; Aranda, D.A.G.Fuel
Chen F.,Gao W.,Wang K.,Wang C.,Wu X.,Liu N.,Guo X.,He Y.,Zhang P.,Yang G.,Tsubaki N.International Journal of Hydrogen Energy
Kowalik P.,Antoniak-Jurak K.,Bicki R.,Próchniak W.,Wiercioch P.,Michalska K.Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Haolan Liu, Yuanyuan Jiang, Huaiyuan Zhao, Zhaoyin HouCatalysis Today
Guil-López R.,Mota N.,Llorente J.,Millán E.,Pawelec B.,García R.,Fierro J.L.G.,Navarro R.M.Reaction Chemistry and Engineering
Pandey V.,Pant K.K.,Upadhyayula S.한국대기환경학회지
박철민, 안호근, 안원주, 조웅규, 송진훈, 김기중, 정운조, 손보균, 안병권, 정민철, 박권필Catalysis Letters
Dong, X.; Li, F.; Zhao, N.; Tan, Y.; Wang, J.; Xiao, F.Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Liu H.,Jiang Y.,Zhao H.,Hou Z.ACS Catalysis
Schumann, J.; Eichelbaum, M.; Lunkenbein, T.; Thomas, N.; Álvarez Galván, M.C.; Schlögl, R.; Behrens, M.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.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
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 학사
본 과목에서는 지속가능 기술 이해의 기반이 되는 무기 및 재료화학의 기초를 이해하는 것을 목적으로 한다. 원자구조, 분자구조 및 대칭성, 군론, 산화-환원, 무기 화합물에서의 화학결합, 구조 및 반응성, 고체재료의 구조 및 다양한 고체재료와 나노재료의 합성 및 물성을 소개한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 에너지 저장 및 변환에 이용되는 전기화학에너지시스템의 연구 개발에 사용되는 다양한 분석법의 원리와 실제적인 기법을 배운다. 분광분석과 전기화학적 분석의 바탕이 되는 양자역학적/동역학적 물리화학을 학습하고, 이론적 지식이 실험적 분석에 어떻게 활용되는지를 구체적 예시와 함께 익힌다. 전기화학에너지시스템을 구성하는 요소들로부터 전체 시스템의 성능, 안정성, 신뢰성을 평가할 수 있는 전문성을 기르고, 차세대 기술 개발을 위한 응용력을 습득한다.전선 / 학사
뇌파(EEG)는 비침습적이며 시간 해상도가 높게 뇌 기능을 연구할 수 있는 핵심적인 뇌영상 기법이다. 본 수업을 통해서, 가장 고차원적인 뇌의 인지 기능을 담고 있는, 인간의 생체 신호 데이터 중에서 가장 핵심적인 데이터인, 뇌파 데이터의 신경생리학적 기초 지식과 시간축 및 주파수축 분석 방법을 습득하고 인지과학적인 해석과 그 원리를 뇌파 빅데이터의 활용에 적용하는 응용 기술을 배양하고자 한다.전선 / 대학원
여러 가지 유기화합물의 미량 분석에 필수적인 방법론을 설명하며 특히 각종 유도체화 반응을 중심으로 설명한다.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
본 강좌에서는 석유 가스 공학, 지하에너지저장, 지열에너지 및 기타 에너지자원공학 분야의 저류층 개발을 위해 필수적인 지오메카닉스의 기본 원리를 학습한다. 암석의 탄성적 및 소성적 성질에 대한 기본 사항 외에 저류층에서의 현지응력 산정, 공내검층에 따른 저류층 특성화, 공벽안정 해석, 수리역학적 상호연동해석, 수압파쇄, 저류층 침하, 유체주입 및 생산에 따른 유발지진 등을 학습한다. 또한, 셰일가스 등 비전통에너지 개발에 핵심적인 지오메카닉스 응용 기술을 소개한다. 저류층 지오메카닉스의 기본원리와 현장에서의 다양한 응용 사례를 동시에 학습하여 산업현장과 연구개발에 응용할 수 있는 능력을 함양하는 데 주안점을 둔다.전필 / 학사
본 교과목은 유기화학 강의와 병행하여 nitration, sulfonation, diazotization, coupling reaction, Friedel-Craft reaction, oxidation, reduction, halogenation, saponification 등 여러 단위 공정들에 의한 유기화합물들의 합성을 시도하며, 합성된 유기화합물들을 화학분석 및 기기분석방법을 이용하여 이들의 물성과 구조를 밝히도록 한다.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다전선 / 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.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
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 다룬다.전선 / 학사
Symmetry와 group theory에 의한 무기물의 화학결합을 시작으로 하여 전이금속화합물의 합성, 구조, 반응성 등의 강의로 이어진다. 또한 electronic spectra, NMR, IR, magnetism 등 무기화합물의 분석과 물성조사를 위한 실험방법을 다룬다. 균일계 촉매에 초점을 두어 유기금속화학을 강의하고, 기본적인 고체화학의 내용을 다룬다. 이 과목은 특히 무기재료, 촉매 등의 제조, 분석, 물성조사 등을 위한 기초지식을 습득시키는 것을 목적으로 한다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
본 교과목은 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.