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이슬아, 이미현, 지연경, 한지원, 박재영, 김태희, 김기웅
2013 / Korean Journal of Clinical Psychology
송효근
2021 / Culinary Science & Hospitality Research
Eunji YOO, 박소연
2020 / 유통과학연구
Kim Seulbi, Kim Ho Myeong, Seo Hye Jeong, Yeon Jehyeong, Park Ae Ran, Yu Nan Hee, Jeong Seul
2022 / Journal of Microbiology and Biotechnology
허승오, 손연규, 현병근, 신국식, 오택근, 김정규
2014 / Korean Journal of Agricultural Science
Malerba M.,Ragnoli B.,Azzolina D.,Montuschi P.,Radaeli A.
2021 / Frontiers in Pharmacology
Ghozal M.,Kadawathagedara M.,Delvert R.,Adel-Patient K.,Tafflet M.,Annesi-Maesano I.,Crépet A.,Sirot V.,Charles M.A.,Heude B.,de Lauzon-Guillain B.
2023 / Environment International
김선주, 하은혜
2020 / Korean Journal of Clinical Psychology
Fattaneh Naderi Behdani, Alireza Talebizadeh Rafsanjani, Meisam Torab
2013 / Korean Journal of Chemical Engineering
Prakash Alagi, 홍성철
2015 / Macromolecular Research
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식물성 오일은 생분해성, 보편적인 가용성, 저렴한 가격으로 인해 화학 산업에서 중요한 바이오 재생 가능 자원입니다. 식물성 오일 기반 폴리올을 사용하여 석유 기반 폴리올을 대체하는 것은 지속 가능한 폴리우레탄을 제조하는 주요 경로로 간주됩니다. 티올-엔 반응은 효율적인 클릭 화학 원칙에 따라 다양한 기능을 가진 식물성 오일 기반 폴리올 합성을 가능하게 합니다.
Bio-based polymers and composites
Natural fibers, biopolymers, and biocomposites
Polyhydroxyalkanoate (PHA) based blends, composites and nanocomposites
Green materials from plant oils
Biodegradable and biobased polymers for environmental and biomedical applications
Organic bionics
Biopolymers
Multiphase polylactide blends : towards a sustainable and green environment
Polymers from renewable resources : biopolyesters and biocatalysts
Handbook of polyolefins : synthesis and properties
Handbook of polymer synthesis
Degradable polymers : principles and applications
Blockcopolymers, polyelectrolytes, biodegradation
Polyvinyl alcohol-based biocomposites and bionanocomposites
Advances in sustainable polymer composites
Polyolefin fibres : industrial and medical applications
Polymeric materials encyclopedia :: editor-in-chief, Joseph C. Salamone.
Renewable bioresources : scope and modification for non-food applications
Biobased aerogels : polysaccharide and protein-based materials
Lactic acid : production, properties and health effects
Macromolecular Research
Prakash Alagi; 홍성철PROGRESS IN ORGANIC COATINGS
Paraskar, Pavan M.; Prabhudesai, Mayur S.; Hatkar, Vinod M.; Kulkarni, Ravindra D.REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS
Ma, Yufeng; Xiao, Yanan; Zhao, Yaoli; Bei, Yu; Hu, Lihong; Zhou, Yonghong; Jia, PuyouPROGRESS IN ORGANIC COATINGS
Khatoon, Halima; Iqbal, Sajid; Irfan, Mohd; Darda, Abu; Rawat, Neha KanwarActa Biomaterialia
Miao, S.; Su, Z.; Zhang, S.; Wang, P.ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Zhang, C.; Li, Y.; Chen, R.; Kessler, M.R.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Budiyati, E.; Budhijanto; Budiman, A.; RochmadiIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Eni Budiyati; Budhijanto; Arief Budiman; RochmadiINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS
Ghasemlou, Mehran; Daver, Fugen; Ivanova, Elena P.; Adhikari, BenuOpen Journal of Polymer Chemistry
Pradeep T. Gadekar; Ravindra V. Gadhave; Prakash A. MahanwarPOLYMERS
Maulana, Sena; Wibowo, Eko Setio; Mardawati, Efri; Iswanto, Apri Heri; Papadopoulos, Antonios; Lubis, Muhammad Adly Rahandi한국응용과학기술학회지
고종성, 이진휘, 성기천POLYMER INTERNATIONAL
Mangal, Mangal; Rao, Chebrolu Venkateswara; Banerjee, TamalTextile Research Journal
Shazia Tabasum; Khalid Mahmood Zia; Bushra Parveen; Muhammad ShahidACS Sustainable Chemistry and Engineering
Zhang, C.; Kessler, M.R.Polymers
Sundang M.,Nurdin N.S.,Saalah S.,Singam Y.J.,Al Edrus S.S.A.O.,Ismail N.M.,Sipaut C.S.,Abdullah L.C.Journal of Polymer Research
Sawpan, M.A.European Polymer Journal
Coman A.E.,Peyrton J.,Hubca G.,Sarbu A.,Gabor A.R.,Nicolae C.A.,Iordache T.V.,Averous L.Polymers
Zuliani A.,Rapisarda M.,Chelazzi D.,Baglioni P.,Rizzarelli P.BIOMACROMOLECULES
Hai, Thien An Phung; Tessman, Marissa; Neelakantan, Nitin; Samoylov, Anton A.; Ito, Yuri; Rajput, Bhausaheb S.; Pourahmady, Naser; Burkart, Michael D.전선 / 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 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.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 / 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
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.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.전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.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.전필 / 학사
재료공학부 전공과정을 이수하기 위하여 알아야 할 유기화합물의 구조 및 특성, 유기반응과 이들을 이용한 새로운 재료의 합성에 대해 강의한다. 앞으로 재료는 유기재료 또는 무기재료의 뚜렷한 구분이 없이 함께 사용되거나 각각의 장점을 조화시킨 혼성재료 형태로 개발될 것이다. 유기재료화학은 재료공학을 전공한 사람이 새로운 재료개발을 위하여 갖추어야 할 기본적인 유기화학 개념을 제공할 것이다전선 / 대학원
이 과목은 대기오염, 수질오염, 토양오염의 원인과 그 원인해결에 필요한 환경기능신소재의 설계원리에 대하여 강의한다.전선 / 학사
고분자의 구조, 물성에 관한 기본적인 개념과 제조 방법에 대하여 강의한다. 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 중합 방법, 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 최근에 개발된 중합 방법 및 고분자를 이용한 반응 등을 다룬다. 상품화된 고분자들의 제조 방법, 물성 및 용도를 소개하고, 첨단 기능소재 및 나노재료로서의 고분자에 대해 알아본다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.전선 / 대학원
조직공학은 다양한 학문 분야를 아우르는 융합 학문으로써 최근 큰 발전을 이루고 있다. 조직공학 기반 기술은 의료 분야와 특히 밀접한 관계가 있을 뿐만 아니라 다양한 생명 관련 산업에도 매우 중요하다. 조직공학에서는 기본적으로 세포를 배양하고 생리학적 거동을 조절하기 위한 소재 개발이 중요한데 최근 3차원 배양 기술의 발전과 더불어 다양한 종류의 조직공학용 소재들이 연구·개발되고 있다. 따라서 본 강의에서는 생체 조직의 기본적인 특성을 익히고 배양용 기질을 이용한 세포 배양방법을 소개한다. 특히 최근 3차원 조직 배양 연구 동향 및 소재를 소개하여 대학원생들의 조직공학 관련 첨단소재에 대한 이해를 돕는다.전선 / 대학원
섬유보강복합재료의 보강재가 되는 섬유, 기지가 되는 고분자 각각의 물성을 먼저 살펴보고 그 두 가지 물질을 연결시켜주는 계면의 성질을 살펴본다. 그리하여 이들 두 가지 성분이 합쳐진 새로운 물질인 복합재료의 물성을 실험결과와 이론식으로 고찰해본다.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.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
인류가 직면한 지구 온난화 및 환경 오염 문제를 해결하기 위하여 재생 에너지 소재 개발이 필수적이다. 본 과목은 이차전지, 태양전지, 연료전지, 열전소자 등과 같은 다양한 에너지 전환 및 저장에 활용되는 재료화학에 대한 이해도를 높이는 것을 목표로 한다. 에너지 소재 연구에 필수적인 고체화학이론, 재료열역학, 결정구조, 고체전달 특성을 가르친다. 이를 토대로, 이차전지, 연료전지, 연전소자, 태양전지와 같은 신재생 에너지 응용의 기본 원리를 가르친다.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 / 대학원
하이드로젤은 구조 및 물리 특성이 생체의 연조직과 유사하여 생체조직과의 높은 적합성을 나타낸다. 따라서 하이드로젤은 다양한 용도의 생체재료로 활용되기 적합하며 산업적 활용 가치가 매우 큰 소재이다. 본 강의는 하이드로젤 제조를 위한 고분자 가교 형성 기작 및 네트워크 구조의 설계에 대한 기본적 지식을 전달하고 생체재료연구 분야에서의 하이드로젤 최신 연구 동향을 소개한다. 이로써 바이오소재 관련 연구를 수행하는 대학원생들이 연구력 향상에 유용한 배경지식을 갖게 한다.전선 / 대학원
목질계 고분자는 풍부한 원료 및 우수한 기계적 특성으로 인하여 석유자원을 대체할 수 있을 무궁한 가능성을 지닌 대표적인 천연고분자이다. 최근 이러한 목질계 고분자를 원료로 기능성 및 목적성을 부여하여 섬유, 필름, 나노/마이크로 입자를 제조하여 대기, 수질, 폐기물의 처리를 위한 환경복원 소재로 활용하기 위한 활발한 연구가 증가하고 있다. 또한, 목질계 고분자는 탄화 과정을 통하여 친환경/고성능의 탄소섬유 및 다공성 탄소 재료로 제조할 수 있으며 이를 이용한 환경복원 소재 및 에너지 소재로의 활용 또한 꾸준히 보고되고 있다. 본 강의에서는 대표적 목질계 고분자인 리그닌과 셀룰로오스를 이용한 기능성 환경복원 소재 공정에 대해서 학습하고자 한다. 이어서 목질계 고분자의 탄소 소재화 공정 및 에너지 및 환경 소재로의 응용에 관하여 살펴보고자 한다.