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Fang Deng, Hua
2019 / International Journal of Control, Automation, and Systems
박소현, 이국희, 이아연
2017 / Journal of Information Technology Applications & Management
Hardjono, Asalil Mustain, Profiyanti Hermien Suharti, Dhoni Hartanto, Ianatul Khoiroh
2017 / Korean Journal of Chemical Engineering
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본 연구는 101.325 kPa에서 2-프로판온과 2-부탄올 이진 혼합물의 등압 액체-기체 평형(VLE) 데이터를 실험적으로 측정하고 분자 동역학 시뮬레이션을 수행했습니다. 실험 결과 azeotropic 거동은 관찰되지 않았으며, Wilson, NRTL, UNIQUAC 모델을 사용하여 VLE 데이터를 상관 관계 분석한 결과, 실험 데이터와 모델 예측값 간에 약간의 차이가 있었습니다. 분자 간 상호작용 분석을 통해 2-프로판온과 2-부탄올 간의 수소 결합, 정전기적 상호작용, 반 데르 발스 상호작용을 확인했습니다.
Chemoinformatics : advanced control & computational techniques
Vapor-liquid interfaces, bubbles and droplets : fundamentals and applications
Chemical reactivity in liquids : fundamental aspects : proceedings
New trends in nonlinear dynamics and pattern-forming phenomena : the geometry of nonequilibrium
Polymers
Molecular physics and hypersonic flows
Condensed matter physics and exactly soluble models : selecta of Elliott H. Lieb
Reactive and flexible molecules in liquids : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Reactive and Flexible Molecules in Liquids, held in Nafplion, Greece, September 23-October 2, 1988
CRC handbook of solubility parameters and other cohesion parameters
PVT and phase behaviour of petroleum reservoir fluids
Thin liquid films : fundamentals and applications
Molecular liquids : new perspectives in physics and chemistry
Fundamental interactions in low-energy systems : proceedings
Few-body problems in physics '02 : proceedings of the XVIIIth European Conference on Few-Body Problems in Physics, Bled, Slovenia, September 8-14, 2002
Electrostatics of soft and disordered matter
Vapor-liquid equilibrium data for two helium-nitrogen-methane mixtures from 76.5°to 164°K and pressures to 1,200 PSIA
NMR data interpretation explained : understanding 1D and 2D NMR spectra of organic compounds and natural products
The structure, dynamics, and equilibrium properties of colloidal systems
ACS Omega
Eniko Haaz; Daniel Fozer; Andras Jozsef TothJournal of Chemical and Engineering Data
Wibawa, G.; Mustain, A.; Akbarina, M.F.; Ruslim, R.M.Journal of Chemical & Engineering Data
Gao, Jun; Zhang, Kai; Xu, Dongmei; Zhang, Lianzheng; Chen, Nannan; Li, ChunluJournal of Chemical and Engineering Data
Man, X.; Jiao, T.; Wang, Z.; Zhang, X.; Meng, X.Journal of Chemical and Engineering Data
Sun, Yinhai; Fu, Dianliang; Ma, Shoutao; Ma, Zhanhua; Sun, LanyiJournal of Chemical and Engineering Data
Yang, Q.; Jin, F.; Feng, X.; Zhi, J.; Yang, C.Journal of Chemical and Engineering Data
Yang, C.; Feng, X.; Sun, Y.; Yang, Q.; Zhi, J.Journal of Chemical and Engineering Data
Li, J.; Hua, C.; Xiong, S.; Bai, F.; Lu, P.; Ye, J.Journal of Chemical and Engineering Data
Zhang, J.; Liu, Y.; Meng, N.; Li, W.; Zhang, M.Journal of Chemical and Engineering Data
Ghosh, S.; Seethamraju, S.; Das, S.; Nadeem, M.; Mahajani, S.Journal of Chemical and Engineering Data
Qi, Y.; Liu, Y.; Xie, J.; Zhang, M.Journal of Chemical and Engineering Data
Yang, C.; Sun, Y.; Qin, Z.; Feng, Y.; Zhang, P.; Feng, X.Journal of Chemical and Engineering Data
Yang, C.; Feng, Y.; Cheng, B.; Zhang, P.; Qin, Z.; Zeng, H.; Sun, F.Journal of Chemical & Engineering Data
Qian Yang; Aijun Xu; Changsheng YangJournal of Chemical & Engineering Data
Alireza Taghipour; Tom Rainey; Richard J Brown; Olga Rakhmetova; Geoffrey WillJournal of Chemical Thermodynamics
Rane, N.V.; Kumari, A.; Soujanya, J.; Satyavathi, B.Journal of Chemical and Engineering Data
Das, S.; Shinde, A.S.; Mahajani, S.M.; Ghosh, S.; Seethamraju, S.Journal of Chemical & Engineering Data
Yang, Zhen; Xia, Shuqian; Shang, Qiaoyan; Yan, Fangyou; Ma, PeishengJournal of Chemical and Engineering Data
Muñoz-Rujas, N.; Rubio-Pérez, G.; Montero, E.A.; Aguilar, F.Journal of Chemical Thermodynamics
Pan J.,Li X.,Zhang W.,Cui W.,Zhou Z.,Liu D.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 / 대학원
전산역학(유체 및 고체)에 기반을 둔 본 교과목은 일종의 Numerical Recipe를 수강자에게 제공하고자하며 각자의 연구 목적에 맞는 Integrated Reacting Flow Solver를 개발할 수 있는 소양을 제공한다.전선 / 학사
편미분방정식의 가장 기초적 이론들을 고전적 방정식들의 예를 들어 소개한다. 구체적으로 다룰 내용들은 일계준선형 편미분방정식이론, 국소해의 존재성과 유일성, Cauchy-Kovalevsky 정리, Laplace 방정식, 최대치원리, Harnack 부등식, Hilbert 공간의 방법론, 변분원리 등이다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).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 / 대학원
맞춤 약물요법 및 정밀의학은 질병의 치료 및 부작용과 관련된 개인별 유전적, 환경적 요인을 종합적으로 파악하여 환자의 치료에 적용하는 것으로 새로운 오믹스 바이오마커의 발전에 기반하고 있다. 본 과정에서는 개발을 위한 유전체, 대사체, 단백체, 마이크로바이옴 등 다중 오믹스의 접근방법을 이해하고 임상적으로 Implementation 하기 위해 필요한 통합적인 해석능력을 키운다. 실제 맞춤 약물 치료법을 개발하고 적용하기 위해 필요한 지식, 절차, 요건, 접근법에 대해서 신약 개발의 관점과 약물 인허가 및 치료학적 관점으로 접근하는 방법에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
약동학/약력학 모델링 기법을 이용, 임상연구에서 얻은 약동학/약력학 자료를 계량화하여 객관적으로 분석하고 활용하는 방법을 연구하고, 나아가 임상시험 설계 최적화를 위한 simulation에 응용한다. Mechanistic / empirical PK & PD models, non-parametric PK/PD, PK-PD 자료분석 및 모델링, 생리학적 모델, non-SS PD 등에 대해 다룬다.전선 / 대학원
압축성 유동과 점성 유동을 기초로 하여 마하수 5 이상의 비행체에 대한 고속 유동 현상과 이론적 해석을 배운다. 내용으로는 기존의 충격파와 팽창파 관계식 및 Newtonian 이론을 통해 극초음속 비행체의 기본 공기역학 이론을 학습하고, 극초음속 경계층 방정식을 통해 점성력과 공력 가열에 대해 학습한다. 이후 기체의 화학반응과 진동현상에 대해 평형과 비평형모델을 배우고 이를 N-S 방정식에 결합하여 화학반응을 포함한 극초음속 비행체의 공력 및 열해석에 대해 학습한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.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 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전선 / 대학원
고전열역학 및 통계열역학의 기본지식들을 간략히 소개하고, 지금까지 알려진 유체 물성에 대한 이론적인 근거들을 더욱 확장시키는데 그 목적이 있다. 상평형, 유체의 물성을 검토하고 각종 상태 방정식, 기체혼합물의 퓨개시티, 액체혼합물의 퓨개시티, 용액 중 기체의 용해도, 고체의 용해도, 그리고 고압평형 등에 대한 이론적 모델들의 장단점을 비교 검토한다.전필 / 학사
유체 정역학 기본방정식, 압력변화, 유압장치, 정수력, 부력, 검사체적 적분형 방정식, 유체운동의 미분해석, 비압축성 비점성 유동(오일러 방정식, 베르누이 방정식, 에너지보존법칙)을 익히고 이후 차원해석과 상사성, 내부 비압축성 점성유동(덕트 유동, 수두손실), 외부 비압축성 점성유동(경계층, 물체주위 점성유동)을 익힌다.전필 / 학사
본 강의의 목적은 항공우주공학실험 1에서 다룬 내용을 기초로 하여, 보다 구체적이고 응용적이면서 계통적 장치의 복합적 특성을 해석하는 기술을 배양한다. 에어포일 표면의 압력 측정, 흐르는 유체의 속도장 측정 및 분석, 히트펌프 사이클 용량 및 성능 측정, 열역학, 유체역학 열전달 실험을 위한 온도측정 실험을 습득하고 실험을 수행함으로 원리에 대한 이해를 돕는다.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.전선 / 대학원
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.전필 / 학사
유체역학의 기본적인 지식을 바탕으로, 비압축성 공기중의 비행체 주위에서 발생하는 양력과 항력의 발생에 대한 핵심적인 이론을 학습한다. 이를 기반으로, 2차원 에어포일 및 3차원 유한 날개 주위에서 발생하는 양력, 항력 및 모멘트의 공기역학적 특성을 이해하며, 향후 비행체 해석 및 설계에 필요한 기본적인 비행원리를 습득한다.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.