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Hyun, Jerome K.; Kang, Taehee; Baek, Hyeonjun; Kim, Dai-sik; Yi, Gyu-chul
2015 / Nano Letters
Lee, Ju Yup; Kim, Nayoung; Kim, Yong Sung; Nam, Ryoung Hee; Ham, Min Hee; Lee, Hye Seung; Jo, Wonjun; Shim, Youngkwang; Choi, Yoon Jin; Yoon, Hyuk; Shin, Cheol Min; Lee, Dong Ho
2016 / Journal of Neurogastroenterology and Motility (JNM)
Luque A.,Herrero-García N.
2019 / Corporate Social Responsibility and Environmental Management
한재준, 신소향, 박기문, 김기명
2015 / Food Science and Biotechnology
강윤정, 김성현, 김주형, 이상원
2017 / 한국엔터테인먼트산업학회논문지
박기수, 김채연, 남진오, 강성민, 이창수
2016 / Macromolecular Research
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본 연구는 미세유체 시스템에서 전단력 기반 분리 메커니즘을 이용하여 균일한 크기의 온도 감응성 젤라틴 미세구를 간단하게 합성하는 방법을 제시합니다. 제작된 젤라틴 미세구는 높은 균일성과 온도 변화에 대한 빠른 반응성을 가지며, 유체 흐름 속도 및 젤라틴 농도 조절을 통해 크기 및 물리적 강도를 제어할 수 있습니다. 또한, 다양한 온도 감응성을 나타내고 콜로이드 입자를 봉입하여 온도에 따라 약물을 순차적으로 방출하는 기능도 확인되었습니다.
Controlled particle, droplet and bubble formation
Lab-on-a-chip : miniaturized systems for (bio)chemical analysis and synthesis
Microdroplet technology : principles and emerging applications in biology and chemistry
Responsive gels : volume Transitions
The physics of phase transitions : concepts and applications
UK Colloids 2011 : an international colloid and surface science symposium
Controlled-release delivery systems for pesticides
Hydrogel sensors and actuators
Industrial chemistry of colloidal and amorphous materials
Charged gels and membranes
Hydrogel micro and nanoparticles
Behavior of macromolecules
The structure, dynamics, and equilibrium properties of colloidal systems
Multiparticulate oral drug delivery
Controlled synthesis of nanoparticles in microheterogeneous systems
Interfacial dynamics
Fluid flow, heat transfer and boiling in micro-channels
Microparticulate systems for the delivery of proteins and vaccines
Engineering aspects of food emulsification and homogenization
Macromolecular Research
박기수; 김채연; 남진오; 강성민; 이창수ACS Applied Materials and Interfaces
Yuan L.,Li X.,Ge L.,Jia X.,Lei J.,Mu C.,Li D.Langmuir
Sheth S.,Stealey S.,Morgan N.Y.,Zustiak S.P.ACS Applied Materials and Interfaces
Hu B.,Han L.,Ma R.,Phillips G.,Nishinari K.,Fang Y.Langmuir
Yang, S.-H.; Zhang, X.; Tan, Y.-M.; Xie, R.; Wang, W.; Liu, Z.; Pan, D.-W.; Ju, X.-J.; Chu, L.-Y.Lab on a chip
Yamada M; Hori A; Sugaya S; Yajima Y; Utoh R; Yamato M; Seki MClinical hemorheology and microcirculation
Blocki A; Löper F; Chirico N; Neffe AT; Jung F; Stamm C; Lendlein AClinical Hemorheology and Microcirculation
Anna Blocki; Nino Chirico; Christof Stamm; Andreas Lendlein; Farina Löper; Friedrich Jung; Axel T. NeffeMicrofluidics and Nanofluidics
Yeh, Chia-Hsien; Chen, Ke-Rong; Lin, Yu-ChengJournal of Flow Chemistry: Journal of the Flow Chemistry Society
Luo, Dengyu; Guo, Lin; Wang, Yuan; Wang, Pingping; Chang, ZhenqiFrontiers in Bioengineering and Biotechnology
Liu D.,Xuanyuan T.,Liu X.,Fu W.,Liu W.Journal of colloid and interface science
Miras J; Vílchez S; Bouju C; Blanco-Pérez M; Ros-Espinal M; Rodríguez-Abreu C; Esquena JJournal of Colloid and Interface Science
Priyadarshani J.,Awasthi P.,Das S.,Chakraborty S.Biomedical Microdevices
Song-Bin, Huang; Yu-Han, Chang; Hsin-Chieh, Lee; Shiao-Wen, Tsai; Min-Hsien, WuACS Nano
Lee S.,De Rutte J.,Dimatteo R.,Koo D.,Di Carlo D.Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Shi M.,Gao Y.,Lee L.,Song T.,Zhou J.,Yan L.,Li Y.JOM
Erkoc P.,Dogan N.,Kizilel S.Advanced Materials Interfaces
Xu Y.,Shen Y.,Michaels T.C.T.,Baumann K.N.,Vigolo D.,Peter Q.,Lu Y.,Saar K.L.,Vella D.,Zhu H.,Li B.,Yang H.,Guttenplan A.P.M.,Rodriguez-Garcia M.,Klenerman D.,Knowles T.P.J.Critical reviews in analytical chemistry
Farooqi ZH; Vladisavljević GT; Pamme N; Fatima A; Begum R; Irfan A; Chen MBiomedical Microdevices
Karamikamkar, S.; Cheung, K.C.; Behzadfar, E.전선 / 대학원
식품 조직 기반을 형성하는 바이오젤의 특성을 이해하는 것은 식품가공, 식품저장, 신제품 개발 등에 필수적이다. 본 교과목에서는 일반 네트워크 바이오젤뿐만 아니라 마이크로젤, 나노젤로 불리는 젤 입자의 형성과 안정화에 대한 주요 원리를 바탕으로 바이오젤의 점탄특성과 미세구조의 상호관계에 대한 이해 및 식품산업에의 응용에 대한 내용을 소개한다.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
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.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
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 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 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
식품 다중계를 구성하는 콜로이드에 대한 이해는 식품의 맛, 조직감, 유통기한 등의 조절뿐만 아니라 독특한 기능성을 가진 새로운 식품 구조개발에 필수적이다. 본 교과목에서는 콜로이드의 특성이 용액과 계면에서 바이오폴리머 및 입자와 어떠한 연관성을 갖는지를 분산시스템 특성, 표면현상, 콜로이드 상호작용, 액체 분산 시스템 특성 등에 관련된 물리화학, 소재공학 및 연성과학의 기본 개념을 이용하여 소개한다.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
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
마이크로/나노플루이딕스(Micro/nanofluidics) 기술의 근본이 되는 마이크로 및 나노스케일에서의 액체 및 기체의 거동에 대하여 소개한다. 이론적인 측면에서는 고전 유체역학 및 물리학의 기본 개념을 이용하여 연속체 가정의 타당성, 분자간 및 계면에서의 힘, 모세관 유동, 접촉선 운동, 일렉트로키네틱 (electrokinetic) 유동 등을 해석하는 방법을 다룬다. 실험 및 응용 분야로서 마이크로플루이딕 소자 제작 및 실험법, 마이크로액체 구동, 바이오 유동 등에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 MEMS 기술, 정밀 가공 기술, microfludics 기술, micro electronics 기술, micro biology 기술의 융합에 의해서 탄생된 bio-MEMS를 다루게 되며, 이를 위해서 정밀 기계공학, 극미세 유체 현상학, 생명공학, 생화학, 표면분석화학의 기본적 이해, 차별화된 MEMS 단위 공정 기술과 응용예에 대한 이해, 산업화의 가능성을 공부하게 된다.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
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
중위도 지방 저기압의 형성, 발달 및 소멸 과정을 강의한다. 전선 형성의 원리와 상층 제트 스트림과의 관계를 설명한다.저기압과 강수 형성 기구의 역학을 알아본다.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
세라믹스 소재의 구조(결함구조와 미세구조)와 특성의 상관관계를 이해 하고, 공정을 통하여 구조를 제어 혹은 재단함으로서 특성을 제어하고 나아가 재단할 수 있는 물리화학적 원리를 이해하기 위한 교과목으로서, 세라믹스 소재가 어떤 결정구조로 되어 있으며 전하와 물질이 그 안에서 어떻게 이동하며, 주위의 다른 상들과 어떻게 평형을 이루고, 물질의 이동에 의하여 어떻게 가공되며 미세구조가 어떻게 구현되는가를 다룸.전선 / 대학원
본 교과목에서는 목질계 바이오매스 세포벽을 구성하는 리그닌의 바이오리파이너리에 관한 최신 기술에 관한 내용을 강의한다. 강의 전반부에서는 리그닌 전구물질의 효소적 형성과정과 in vivo 및 in vitro 상에서 리그닌 고분자의 효소중합 메커니즘에 관하여 공부한다. 강의 중반부에는 리그닌의 산업적 활용방안 중에서 저분자 소재 변환에 중점을 두어 리그닌의 열화학적 및 미생물학적 분해과정과 이 과정에서 생성 가능한 주요 화학 소재에 관하여 이해하고, 고분자 물질로서 리그닌의 활용 분야 및 가능성에 관하여도 살펴본다. 또한 최근 발표된 논문을 중심으로 각 개인별 세미나를 발표하며, 이를 통해 리그닌 화학 분야에 대한 최신 식견을 습득할 기회를 제공한다.