최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
김동일; 김희은; 송푸름
2020 / 아시아교육연구
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 황산염환원박테리아에 의해 생성된 맥키나와이트가 용존산소에 의해 산화 및 용해되는 특성을 조사하였다. 과산화수소수와 아질산나트륨을 산화제로 사용하여 약 2주 동안 광물 용해 현상을 관찰한 결과, 황화광물 입자가 용존산소를 소모시켜 산화수를 안정화시키는 것을 확인하였다. 이는 황화광물이 지하수 산소 소모를 통해 환원 환경 교란을 예방하고, 환원/침전된 핵종의 장기 안정화에 기여할 수 있음을 시사한다.
퍼스트 콘택트 : 지구 너머 생명체를 탐사하는 과학자들의 도전기
중성자 반사장치를 이용한 유기발광소자의 수분 및 열적 열화 메커니즘 연구
땅 속에서 과학이 숨쉰다 : 장순근 박사의 기분 좋은 지질학 토크
Environmental chemistry
인류는 어떻게 기후에 영향을 미치게 되었는가
수질 모델링
환경화학
유전독물 : 자손을 위협하는 환경변이원
6도의 멸종 : 기온이 1도씩 오를 때마다 세상은 어떻게 변할까?
Biodegradability of surfactants
(온통), 미생물 세상입니다 : 연세대 최우수 강의 교수가 들려주는 미생물학 강의
Rocks and minerals in thin section : a colour atlas
Plastic deformation of minerals and rocks
Sulfate-reducing bacteria
金屬酸化物 微粉體 製造 및 活用 硏究 =
Groundwater flow and contaminant transport in carbonate aquifers
Denitrification
광물과 암석
이승엽, 오종민, 백민훈, 이용재Frontiers in Microbiology
Nabeh N.,Brokaw C.,Picard A.ACS Earth & Space Chemistry
Wang, Xin; Wells, Naomi S.; Xiao, Wei; Hamilton, Jessica L.; Jones, Adele M.; Collins, Richard N.광물과 암석
이승엽, 오종민, 백민훈Chemical Research in Chinese Universities
Xiaofei Chen; Guoyan Zhang; Zhijing Fu; Ying Zhao광물과 암석
이승엽, 정종태Ecotoxicology and Environmental Safety
Gao K.,Hu Y.,Guo C.,Ke C.,He C.,Hao X.,Lu G.,Dang Z.광물과 암석
오종민, 이승엽, 백민훈, 노열광물과 암석
이승엽; 정종태Environmental Science: Processes and Impacts
Dev S.,Galey M.,Chun C.L.,Novotny C.,Ghosh T.,Aggarwal S.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry: An International Journal Dealing with All Aspects and Applications of Nuclear Chemistry
Lee; Baik; Cho, Hye-Ryun; Jung; Jeong; ChoiPhysical chemistry chemical physics : PCCP
El Mendili Y; Abdelouas A; Bardeau JFEnvironmental science & technology
Gallegos TJ; Fuller CC; Webb SM; Betterton WThe Science of the total environment
Bao Y; Guo C; Lu G; Yi X; Wang H; Dang ZEnvironmental Research
Zhao B.,Chen X.,Chen H.,Zhang L.,Li J.,Guo Y.,Liu H.,Zhou Z.,Ke P.,Sun Z.Energy and Fuels
Cheng, Y.; Wu, Y.; Hubbard, C.G.; Tom, L.; Piceno, Y.; Bill, M.; Conrad, M.E.; Ajo-Franklin, J.B.; Andersen, G.; Wen, H.; Li, L.; Engelbrektson, A.L.; Coates, J.D.Science of the Total Environment
Zhang Y.,Gao K.,Dang Z.,Huang W.,Reinfelder J.R.,Ren Y.Environmental technology
Jencarova J; Luptakova A; Vitkovska N; Matysek D; Jandacka PMicrobiology
Marat R. Avakyan; Inna A. Panova; E. A. Latygolets; N. V. Ravin; M. V. Ivanov; V. C. Zyusman; N. V. Pimenov; Igor I Rusanov; Vitaly V. Kadnikov; O. V. Karnachuk; A. A. KovalevaSpectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
Zhou L; Liu J; Dong F전선 / 학사
본 강의에서는 수처리를 위한 산화/환원반응에 대한 원리와 응용에 관하여 다룬다. 미생물을 이용하여 수중 오염물질을 제거하고 에너지를 생산하는 기술들의 원리 및 응용에 관하여 학습한다. 아울러, 화학적 방법을 활용하여 수중 오염물질들을 분해하고 병원성 미생물을 불활성화하는 기술들을 학습한다. 본 강의는 화학생물공학이 어떻게 환경정화에 응용되고 환경공학의 발전에 이바지할 수 있는지에 대한 식견을 제공한다.전선 / 대학원
방사화학은 사용후핵연료 안에 다양한 방사성 동위원소의 거동을 이해하는 가장 중요한 기초 지식이다. 본 과목은 핵변환에 의한 핵특성 및 화학특성변화, 방사성 추적자를 이용한 화학분석법 등 방사화학의 기초원리를 학습하고 이를 사용후핵연료 안에 존재하는 우라늄, 초우라늄 등 악티나이드 원소의 화학적 특성 및 반응 그리고 장수명 방사성 핵종의 환경영향 등에 적용한다. 또한, 악티나이드 원소의 물리적, 화학적 특성에 대한 기본적인 지식을 바탕으로, 본 과목에서는 이러한 방사성 핵종을 분리하여 재활용하거나 처분 부담을 줄이는 다양한 사용후핵연료 처리기술의 공정원리, 설계방안, 분석예시 등을 학습한다. 용매추출법 기반 사용후핵연료 습식재처리와 전기화학 기반 건식재처리 기술을 중심으로 중요한 악티나이드와 핵분열생성물 분리 거동을 배운다. 학생들은 본 과목을 통해서 사용후핵연료 처리의 중요한 기술적 옵션에 대한 장단점과 함께 해당 분야의 최신 기술을 학습한다.전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
고준위 방사성폐기물은 핵물질을 포함한 악티나이트 원소와 함께 핵분열 반응에서 만들어진 핵분열생성물들이 원소 기준으로 약 40개 이상, 동위원소 기준으로 400개 이상 존재할 수 있는 복잡한 물질이다. 이러한 동위원소들의 거동을 고준위 방사성폐기물의 운반, 저장, 처리, 재활용, 처분 등 전 단계에 걸쳐 이해하려면 각 동위원소 특성을 분석하는 방법론에 대한 이해가 선행되어야 한다. 강좌별로 X선 분석, 하전입자 분석, 중성자 분석, 레이저 분광, 전기화학 측정, 데이터 분석과 시각화 등 다양한 주제가 다루어진다. 또한, 본 과정의 강의를 통하여 배운 지식이 현장에서 그것이 어떻게 적용되는지 실제로 보고 체험하며, 현장 전문인력과의 세미나를 통하여 심도 있는 지식을 획득하는 기회를 제공한다. 국외 고준위 방사성폐기물 처분연구시설(International Underground Research Laboratory, URL)의 탐방과 현장의 전문인력과의 세미나를 통하여 직접적인 관리경험(hand-on experience)을 터득하는 과정은 학생들에게 필수적이며 큰 도움이 된다.전선 / 대학원
고준위 방사성폐기물은 핵물질을 포함한 악티나이트 원소와 함께 핵분열 반응에서 만들어진 핵분열생성물들이 원소 기준으로 약 40개 이상, 동위원소 기준으로 400개 이상 존재할 수 있는 복잡한 물질이다. 이러한 동위원소들의 거동을 고준위 방사성폐기물의 운반, 저장, 처리, 재활용, 처분 등 전 단계에 걸쳐 이해하려면 각 동위원소 특성을 분석하는 방법론에 대한 이해가 선행되어야 한다. 강좌별로 X선 분석, 하전입자 분석, 중성자 분석, 레이저 분광, 전기화학 측정, 데이터 분석과 시각화 등 다양한 주제가 다루어진다. 또한, 본 과정의 강의를 통하여 배운 지식이 현장에서 그것이 어떻게 적용되는지 실제로 보고 체험하며, 현장 전문인력과의 세미나를 통하여 심도 있는 지식을 획득하는 기회를 제공한다. 국외 고준위 방사성폐기물 처분연구시설(International Underground Research Laboratory, URL)의 탐방과 현장의 전문인력과의 세미나를 통하여 직접적인 관리경험(hand-on experience)을 터득하는 과정은 학생들에게 필수적이며 큰 도움이 된다.전선 / 대학원
배위화합물과 유기금속 화합물의 구조, 결합, 분광학적 특성, 자기적 특성, 반응성을 설명할 수 있는 이론들을 소개한다. 또한 이 화합물들을 확인하는데 필요한 분광학적 기술(적외선, 라만, 가시광선, 자외선, 핵자기 공명, 전자스핀 공명), 군론 및 군론을 이용한 분자 궤도 이론, 진동 스펙트럼, 리간드장 이론을 다룬다.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
토양권내에서의 미생물의 활동과 이에 의한 유기·무기 물질의 변환, 그리고 식물생장과의 관계를 다루며 그 생화학적 작용기작에 대한 이해가 최근 심화되고 있으므로 이를 함께 포괄적으로 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 환경공학 분야를 전공하거나 관심을 갖고 있는 대학원생들을 위하여 무기 및 유기물질로 오염된 하천, 호수, 토양, 그리고 지하수에서 오염물질의 이동, 흡착, 분해와 관련된 환경모델의 원리, 지식, 그리고 모델 적용을 다룬다. 이 강좌에서 다룰 주요 주제는 이동현상, 화학반응 동역학, 평형 화학물질 모델링, 호수의 부영양화, 하천에서 전통적인 오염물질, 독성 유기화학물질, 미량금속 모델링, 지하수 오염 등이다.전선 / 대학원
이 강의에서는 주로 식물의 대사를 다루게 될 것이다. 즉 광합성의 암반응 및 명반응의 메커니즘과 식물의 질소고정과 질소동화의 원리를 강의한다. 또한 식물 분화에 대한 최근 연구 동향도 아울러 토의한다.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 학사
암석 및 고화물을 구성하는 원소들의 이동 및 분배현상이 지질학적 제과정(화성활동, 변성작용, 교대작용. 열수변질, 풍화작용, 지하수 순환 등)을 통해 어떻게 일어나는가를 취급하며 이러한 현상을 지배하는 지구화학적 법칙을 고찰하고 아울러 환경지구화학의 기본 원리를 익히게 된다. 물리화학적 변화를 받은 암석, 광물 및 지하수의 상호간 반응과 그 반응의 진행 방향을 열역학적 함수의 변화에 따라 추정하여 그 평형관계를 공부하게 된다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 생존과 생장, 그리고 발달에 관여하는 생화학 물질들, 즉, 식물의 생존에 필수적인 1차대사산물(식물 sterol, 지질, 아미노산, 핵산, 탄수화물, 유기산 등)은 물론 최근 들어 다양한 생리 생화학적 기능이 검증되고 있는 2차대사산물들의 종류, 생합성 과정과 기능 메카니즘을 학습한다. 나아가 이들 물질들의 기능 발현에 연관되어 있는 분자생물학적 경로와 개념을 이해함으로써 유전공학적 기법을 통한 이들 물질들의 응용 방법에 대해서도 이해를 도모하고자 한다. 특히, 식물과 환경과의 상호작용에 역점을 두어 이들 생화학 물질들이 환경 변화에 대한 식물의 적응 과정에서 어떠한 역할을 하는지, 그리고 이 과정에서 다양한 유전자들의 발현이 어떻게 조절되는지를 학습하고자 한다. 따라서 학부 과정에서 생화학을 전공한 학생들의 수강이 가능하리라 예상된다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전선 / 대학원
이 수업은 농업생명과학대학 대학원생들에게 중금속 및 유기 화학 물질의 흡착, 탈착, 산화, 환원, 용해 등 토양 중 이들의 거동과 관련된 토양화학 반응에 대한 기본 사항을 설명함. 또한 토양 광물, 유기물, 염류 등의 화학적 특성과 토양 용액-입자 간의 물질 평형에 대한 포괄적 사항을 설명함. 이를 통하여 토양 중 위해 요소의 제거 및 위해 저감에 요구되는 토양 화학적 지식을 축적하게 하는 것을 목표로 함.전선 / 학사
<기초생화학>의 계속임. 생체에서 일어나는 화학 작용들의 분자적 근거를 이해하는 기초를 배운다. 다루는 분야는 다음과 같다. 원핵생물과 진핵생물의 유전자의 발현조절, 생합성된 단백질의 운반, 지방 아미노산 탄수화물의 분해과정 및 합성과정, 대사.단백질 합성, RNA전사 및 번역전선 / 대학원
수자원의 순환, 지하수의 생성 및 유동, 그리고 지하수 유동계에 유입되는 오염물질의 지중이동현상 등을 다룬다. 구체적으로는 토양, 다공질 매질, 파쇄다공질 매질, 또는 파쇄매질에서 포화 또는 불포화 상태에 있는 물의 이동, 또는 물 속에 용존되거나 지질매체내의 불용성 오염물질의 거동과 관련된 내용, 지하수의 자연적, 또는 인위적 오염원의 유형과 그 영향에 관한 내용, 대수층의 특성(대수성 상수)을 알아내는 방법론 및 또는 실험에 관한 내용 등이 포함된다.전선 / 학사
화성암과 변성암을 이해하는데 필수적인 물리화학적 개념들에 대해 다루며, 암석의 진화과정을 이해하는데 요구되는 각종 방법론들을 소개한다. 주요 강의 내용은 상평형, 기초 열역학, 다성분계 해석방법, 슈라이너메이커 법칙, 변성반응, 지온지압계, 변성진화경로, 변성―지구조론 등으로 구성된다. 실험은 조암광물의 감정방법, 대표적 화성암과 변성암의 광물조합 및 조직, 그리고 변성암 성인해석에 관련된 내용을 주로 다룬다. 실험 시간에는 편광현미경을 사용한 광물감정이 필수적으로 요구되며, 필요한 경우 결정광학에 관련된 내용도 취급될 것이다. 또한, 주말을 이용해 한국의 대표적인 변성암 지역에 대한 야외답사를 2일에 걸쳐 수행할 예정이다.전선 / 대학원
미생물의 화학적특성은 그 풍부한 생산성에 의해 다양한 화합물 및 활성인자를 만들어 내는데 있다. 본 교과목은 이러한 다양한 대사물질의 화학구조, 화학적 및 생물학적 성상, 생화학적 작용메커니즘, 생합성에 관한 지식을 다루고 유용자원으로서의 가치 및 최근의 연구동향에 관하여 다룬다.