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Bong Woo Chung, Gi
2016 / Korean Journal of Chemical Engineering
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본 연구에서는 미스칸투스를 이용하여 고효율의 연속 바이오에탄올 생산 공정을 개발했습니다. 이 공정은 쌍나사 압출기, 전처리된 바이오매스 세척/탈수 공정, 당화/발효 공정으로 구성되며, 전처리 용액의 재사용 및 고농도 바이오에탄올 생산을 위한 통합 공정으로 설계되었습니다. 최적 조건에서 59.3 g/L의 에탄올 농도, 89.9%의 바이오매스 전환율, 60 L의 에탄올 생산량을 달성했습니다.
Pretreatment of lignocellulosic biomass for biofuel production
Biotechnology for fuels and chemicals : the twenty-seventh symposium : proceedings of the Twenty-Seventh Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, held May 1 - May 4, 2005, in Denver, Colorado
Advanced biofuels and bioproducts
Sustainable bioenergy and bioproducts : value added engineering applications
Biofuels : biotechnology, chemistry, and sustainable development
Biorefineries : integrated biochemical processes for liquid biofuels
Biofuels and bioenergy : processes and technologies
Bioenergy research : advances and applications
Handbook of cellulosic ethanol
Handbook of cellulosic ethanol
Process synthesis for fuel ethanol production
Handbook on bioethanol : production and utilization
Pretreatment of biomass : processes and technologies
Biofuels : alternative feedstocks and conversion processes
Biofuel technologies : recent developments
Biomethanol production from various forms of biomass : utilization of forage grasses, trees, and crop residues
Genetic improvement of bioenergy crops
Green biomass pretreatment for biofuels production
Aqueous pretreatment of plant biomass for biological and chemical conversion to fuels and chemicals
Korean Journal of Chemical Engineering
Bong Woo Chung; Gi-Wook Choi; 한민희; Yule Kim; Woo-Sung ChoBioprocess and Biosystems Engineering
Han, M.; Moon, S.-K.; Choi, G.-W.Biomass and Bioenergy
Yeh, R.-H.; Wang, T.-H.; Kuan, W.-C.; Lee, W.-C.; Lin, Y.-S.Industrial Crops and Products
Skiba E.A.,Ovchinnikova E.V.,Budaeva V.V.,Banzaraktsaeva S.P.,Kovgan M.A.,Chumachenko V.A.,Mironova G.F.,Kortusov A.N.,Parmon V.N.,Sakovich G.V.펄프종이기술
Mominul Islam Sheikh MD, 김철환, 이지영, GyeongBiotechnology and Bioprocess Engineering
한민희, SeBioresource technology
Althuri A; Gujjala LKS; Banerjee RBiotechnology and Bioprocess Engineering
유하영, Xiaoguang Yang, 김동섭, 이수권, Pongtharin Lotrakul, Sehanat Prasongsuk, Hunsa Punnapayak, 김승욱Energy Procedia
Wahono, Satriyo Krido; Rosyida, Vita Taufika; Darsih, Cici; Pratiwi, Diah; Frediansyah, Andri; Hernawan, nullBiofuels
Banerjee, R.; Althuri, A.Applied biochemistry and biotechnology
Nguyen TH; Ra CH; Sunwoo IY; Sukwong P; Jeong GT; Kim SKApplied Sciences (Switzerland)
Turner W.,Greetham D.,Mos M.,Squance M.,Kam J.,Du C.Applied Energy
Liu, Y.; Zhang, Y.; Xu, J.; Sun, Y.; Yuan, Z.; Xie, J.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Amizon Azizan; Nur Amira Aida Jusri; M F Abd Rahman; Norliza Ibrahim; R. Mohd SallehIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Jusri, N.A.A.; Azizan, A.; Ibrahim, N.; Mohd Salleh, R.; Abd Rahman, M.F.Bioresource technology
Cha YL; Yang J; Park Y; An GH; Ahn JW; Moon YH; Yoon YM; Yu GD; Choi IHBiomass Conversion and Biorefinery
Nazli, Recep Irfan; Gulnaz, Osman; Kafkas, Ebru; Tansi, VeyisBioresource Technology
Parisutham, V.; Lee, S.K.; Kim, T.H.Sustainable Energy and Fuels
Deshavath, N.N.; Singh, V.; Woodruff, W.REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH
Abo, Bodjui Olivier; Gao, Ming; Wang, Yonglin; Wu, Chuanfu; Ma, Hongzhi; Wang, Qunhui전선 / 대학원
본 교과목에서는 다양한 바이오매스 자원의 생성에 관한 특성과 이들의 고부가가치 활용에 관련된 최신 기술 및 산업적 적용 분야에 관하여 강의한다. 바이오매스 자원의 생성 특성 및 화학적 측면에서 탄수화물화학, 고분자화학, 기기분석법에 관하여 탐구하고 자연 생태계에서 미생물과 셀룰로오스계 바이오매스의 상호관계, 기초적인 바이오연료 전환기술과 셀룰로오스/리그닌에 기반한 바이오소재화 기술에 관하여 토론한다. 또한 최근 발표 논문을 중심으로 한 세미나를 통해 바이오매스의 산업적 활용 분야에 대한 최신 지식을 습득할 기회를 제공한다.전필 / 학사
본 교과목은 학생들이 스스로 바이오소재와 관련된 주제를 선택하고 그와 관련한 자료를 수집하여 상호발표를 통하여 해당주제에 관한 지식을 습득할 수 있도록 한다. 또한 발표한 주제를 졸업논문 실험과 연계하여 실험과 관련한 사전 문헌조사를 할 수 있도록 한다. 학생들이 발표이외에 본 전공과 관련된 연구자 및 산업계 인사들의 특별강연을 통하여 보다 현실적인 지식과 해당분야의 전망을 알 수 있도록 하여 차후 자신의 진로 결정에 도움을 주기 위한 과목이다. 본 수업을 통하여 학생들은 효과적인 발표방법과 자신의 주장을 논리적으로 전개할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
환경오염 문제를 해결하기 위한 공학적인 접근법을 더 효율적인 것으로 만들기 위해서 다양한 주변 학문들과의 접목이 이루어지고 있으며, 그 중 하나로서 미생물학적 지식을 환경공학 분야에 접목시켜 새로운 융합기술을 개발하는 방안이 대두되고 있다. 따라서 본 교과목의 목표는 환경공학을 전공하는 대학원생들에게 환경미생물학 및 생명공학에 대한 기본적 개념을 확립시키고 나아가 공학에 접목시킬 수 있는 새로운 연구방법을 모색하는데 있다. 본 과정에서는 미생물의 기초, 환경에서 중요한 미생물, 분자생물학적 기초 원리 및 방법 등을 바탕으로 최근 활발한 적용이 이루어지고 있는 생물학적 오염물질 분해, 바이오센서, 바이오연료, 혐기소화를 이용한 유용물질생산 등의 주제에 대해서 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목은 목질계 바이오매스를 원료로 한 기능성 탄소재료의 제조 및 응용에 대한 이론과 최신 연구 동향을 다룬다. 리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 등 목질계 고분자의 구조적 특성과 열화·탄화 메커니즘을 기반으로, 탄소화 및 활성화 공정을 통한 구조 제어 원리를 이해한다. 또한, 이러한 목질계 탄소소재가 환경 정화, 에너지 저장, 촉매, 센서 및 기능성 복합소재 등 다양한 응용분야에서 어떻게 활용되는지를 학습한다. 최신 연구논문과 사례 분석을 병행하여, 지속가능한 바이오매스 전환 기술 및 차세대 기능성 탄소소재의 설계·응용 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.전선 / 학사
미생물학, 생화학, 대사경로 및 유전학의 기초를 가르치고 열역학, 이동현상, 반응공학, 자동제어 등 재래공학이 생물공학기술과 더불어 어떻게 발효공업, 효소공업 및 유전자 공학적 물질생산에 이용되는가를 균형있게 교육한다. 효소 및 세포반응속도론, bioreactor 설계 및 scale-up, 컴퓨터 자동제어, 세포부양기술 등이 교육내용의 주류를 이룬다.전선 / 대학원
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강좌는 바이오식품산업연구 분야의 최신의 이슈에 대한 전반적인 내용의 강의, 식품산업 기술 개발 동향, 국내외의 식품 산업에 적용할 최신의 기술에 관하여 강의하고, 실습을 한다. 본 강좌는 식품미생물관련 기초, 응용 기술의 습득, 그리고 각 기술들에 대한 원리 및 기초 정보를 제공한다. 본 강좌를 통하여 학생들은 식품, 농업 그리고 환경 분야에서의 생명공학 분야 연구에 적용 할 기술들을 습득하게되며, 농산물의 탄수화물의 성분 및 생화학적 특성에 대해서 이해하고, 관련 효소의 역할을 이해하게 되며, 효소 생산 기술과 발효 및 효소 분리정제 공정기술 등의 이해를 바탕으로 기능성 소재의 효소 및 미생물 활용 생산을 위한 스케일업 공정에 대한 실슴을 수행하게 된다. 학생들은 강의 후에 식품 소재들에 대한 기초정보를 바탕으로 활용할 수 있는 연구 주제를 설계하며, 짧은 구두 발표를 통하여 아이디어를 공유하는 시간을 가지게 된다.전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
목질계 바이오매스를 친환경 화석연료 대체 자원으로 활용하기 위한 일환인 열화학적 전환법은 직접연소법, 열분해법과 가스화 공정으로 세분화되며, 목질바이오매스는 다양한 연료 형태의 물질인 펠렛, 탄, 바이오오일, 합성가스, 바이오알코올 그리고 화학원료물질 생산 등으로 세분화되어 생성된다. 본 강의에서는 근래 연구기관 및 산업계에서 실용적인 방법으로 대두되고 있는 급속열분해를 통한 바이오오일 생산 기술, 생산 바이오오일의 물리화학적 특성, 급속열분해 공정으로 생산된 바이오오일의 개질변형 기술 등을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
자연현상과 환경기술로서 생물학적 처리공정을 학습하며, 특히 생물학적 폐수처리공정을 중점적으로 다룬다. 생물학적 처리공정의 이론과 최근에 개발된 기술을 위시한 다양한 처리기술을 대상으로 공부하며, 생물학적 처리시설의 계획, 설계, 해석과 운영 및 관리방법에 관하여 학습한다. 생물학적 처리공정의 이해를 증진시키고 체계적인 해석을 추구하기 위하여 생화학반응과 물질전달을 반영하는 수학적 모형을 공정별로 도입하여 학습에 이용하고 시설설계와 운영 및 해석 등의 공학적 활용방안을 검토한다.전선 / 학사
본 교과목은 바이오시스템공학의 각 분야 산업체와 연구자를 초청하여 기술과 산업의 현황을 파악하게 하고 전문가와 토론을 통하여 실제 사회를 이해하도록 돕고 진학과 취업에 대한 판단자료를 제공하기 위한 것이다.전필 / 학사
재래식 합판, 파티클보드, 섬유판 등에 국한된 목질재료에서 보다 넓은 범위의 리그노셀룰로스원료와 함께 다양한 유기물질 및 무기물질들을 혼합한 새로운 개념의 신소재로서의 바이오복합재료의 개념을 통하여 여러 가지 다양한 물성을 다루어 지속적으로 재생 가능한 환경 소재에 대한 것을 강의한다.전필 / 학사
동물세포공학 및 실험은 동물체 내 세포 및 생식세포의 특성에 대한 지식을 학생들에게 제공하고 생명공학 연구분야에서 가장 많이 사용되는 동물세포 및 생식세포를 이용한 각종 기법들을 소개한다. 본 연구강좌를 통하여 학생들은 동물세포배양기술, 세포의 생리·세포학적 특성, 동물세포를 이용한 유용물질의 생산과 이용, 생식세포의 기원 및 발생, 최근의 발생공학 및 세포공학의 원리에 대하여 학습하며, 실습을 통하여 관련된 최신 연구기법에 대하여 숙지할 수 있는 기회를 가진다.전선 / 대학원
생물공정 즉 동물세포, 식물세포, 미생물세포에 있어서 발효공정에 대한 최신 논문 및 경험, 이론 등에 중점을 두어 세미나를 실시한다. 반응기의 실제 운전기술, 다양한 발효의 방법 등에 관한 최신의 정보 전달에 중점을 둔다.전필 / 대학원
본 교과목은 그린에코시스템공학 분야의 최신 이론 및 기술을 소개하고 최신 연구사례 조사, 발표 및 토론을 통해 구체적으로 활용할 수 방법을 학습하는 것을 목표로 한다. 본 수업은 학생들이 직접 본인의 연구 주제에 맞는 최신 연구를 선정하여 분석하고, 분석내용을 논문으로 작성하고 발표를 통한 토론의 시간을 갖는다. 본 세미나 교과목을 통해 학생들은 그린에코시스템공학과 관련된 연구주제들을 바탕으로 자신의 연구에 필요한 최신 이론 및 기술을 활용하여 구체적으로 연구를 수행할 수 있는 기본능력을 갖추게 된다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 바이오매스 자원의 바이오연료 변환공정을 이해하기 위하여 지구상에 다양하게 존재하는 식물성 바이오매스의 조직 특성과 화학적 특성에 관하여 강의한다. 식물성 바이오매스의 조직특성 분야에서는 식물 분류학적 특성에 의거하여 다년생 및 단년생 식물의 세포벽을 구성하는 세포조직의 특이성에 관하여 살펴본다. 화학 특성 분야에서는 바이오매스 세포벽을 구성하는 주요 화학적 성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌, 추출성분)의 세포 내에서의 생성과정, 이들의 화학구조 특성 및 반응성과 주요 활용 분야에 관하여 강의한다.전선 / 대학원
반추동물의 반추위나 다른 동물의 하부장기에는 다양한 미생물이 존재하며, 이들 미생물이 존재하기 때문에 식물이 소화되고 따라서 인류가 필요로 하는 다양한 고급 축산물 생산이 가능하다. 반면, 반추위 혐기 발효 과정에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스가 발생하고, 반추가축의 질소 배설물에서는 아산화질소 등의 온실가스가 발생한다. 본 과목에서는 주요 혐기미생물인 박테리아, 메탄생성 박테리아, 원충, 곰팡이의 종류 및 특성, 이들에 의한 주요 사료성분의 분해기전, 미생물 간의 상호작용, 미생물 발효 과정의 조절 및 이용방안 등에 대한 심층적인 고찰을 한다. 아울러 반추위에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스 발생 기전 및 이들의 감축 방안을 이해시킨다. 또한 반추동물의 질소 이용률 증진을 통한 질소 배설 감축과 이를 통한 아산화질소 발생 감축 방안을 이해시킴으로써, 전 지구적인 관심사인 탄소중립 이행 및 기후변화 대응 방안 개발에 이바지하고자 한다.전선 / 대학원
생체 시스템을 해석하기 위하여 컴퓨터 내에서 모델로 구현하고, 이 모델을 통하여서 생체 시스템의 특성을 연구하는 시뮬레이션 방법 등에 대하여 공부한다. 생체시스템에서 발생하는 데이터들을 수집하고 분석하여, 이 현상을 가장 잘 나타내는 모델을 컴퓨터 내에서 구현하는 과정과 방법들에 대하여 공부한다. 도출된 모델에 대하여 모델의 입력을 변화 시켜가며 출력으로 관찰하고, 이를 실제의 데이터와 비교하여 그 차이점을 다시 모델의 수정과정으로 feedback시킨다. 도출된 모델을 이용하여 임의의 입력 변수를 가하고, 이에 대한 모델의 출력을 통하여 생체에서의 현상을 유추한다.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.