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정지현, 한경덕, 김재영, 정용석
2021 / Korean Journal of Agricultural Science
Qing Zhou, Yongzhi Yu, Shan Huang, Jiang Meng, Jigang Wang
2017 / Electronic Materials Letters
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본 연구에서는 철 함유 촉매를 사용하여 직접 마이크로파 조사를 통해 SiC/SiOx 동축 나노와이어를 빠르게 합성했습니다. 합성된 나노와이어는 균일한 크기와 높은 종횡비, β-SiC 코어와 SiOx 쉘로 구성된 독특한 구조를 가지며, 금속 촉매 없이 자가 정화 과정을 거쳐 순수한 SiC/SiOx 동축 나노와이어 형태로 얻어졌습니다.
Nanostructured materials and nanotechnology IV : a collection of papers presented at the 34th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 24-29, 2010, Daytona Beach, Florida
Silicon carbide : recent major advances
Semiconductor nanostructures for optoelectronic devices : processing, characterization and applications
Photonic materials for sensing, biosensing and display devices
Nanostructured thin films and coatings : functional properties
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
New developments in porous silicon, relation with other nanostructured porous materials : proceedings of Symposium L on New Developments in Porous Silicon--Relation with Other Nanostructured Porous Materials of the 1996 E-MRS Spring Conference, Strasbourg, France, June 4-7, 1996
Semiconductor nanowires : materials, synthesis, characterization and applications
Optical properties of low dimensional silicon structures
Silicon nanocrystals : fundamentals, synthesis and applications
The Physics and chemistry of carbides, nitrides, and borides
Molecules at work : selfassembly, nanomaterials, molecular machinery
Frontiers of nano-optoelectronic systems
Hybrid nanocomposites for nanotechnology : electronic, optical, magnetic and biomedical applications
Nuclear magnetic resonance studies of interfacial phenomena
SiC materials and devices
ZnO Nanocrystals and Allied Materials
Nano-optics for enhancing light-matter interactions on a molecular scale : plasmonics, photonic materials and sub-wavelength resolution
Fundamental aspects of ultrathin dielectrics on Si-based devices
CrystEngComm
Chen, Kai; Fang, Minghao; Huang, Zhaohui; Huang, Juntong; Liu, Yan-gaiEnergy Storage Materials
Sri Maha Vishnu D.,Sure J.,Kim H.,Kumar R.,Schwandt C.CrystEngComm
Hu, Zhihui; Chen, Zhi; Huang, Juntong; Yan, Mingge; Zhang, Meng; Zhang, Lei; Li, Xibao; Feng, ZhijunCeramics International
Huang Y.,Liu J.,Liu X.,Sun J.,Liu X.Journal of Physical Chemistry C
Swain, Bhabani S.; Swain, Bibhu P.; Lee, Sung S.; Hwang, Nong M.Ceramics International
Xiao T.,Kuang J.,Sun P.,Hou X.,Wang Q.,Jiang P.,Cao W.Journal of Advanced Ceramics
Liu B.,Sun J.,Zhou L.,Zhang P.,Yan C.,Fu Q.Journal of Materials Science
Chen, J.; Jiang, M.; Lin, W.; Ding, L.; Xin, L.Journal of Power Sources
Park E.,Chung D.J.,Park M.S.,Kim H.Nanotechnology
Nakata S.,Uesugi A.,Sugano K.,Rossi F.,Salviati G.,Lugstein A.,Isono Y.Applied Physics Express
Ishisaka, Y.; Kodama, N.; Kita, K.; Tanaka, Y.; Uesugi, Y.; Ishijima, T.; Sueyasu, S.; Watanabe, S.; Nakamura, K.Materials Letters
Salazar-Hernández J.,Ramos E.,Gonzalez G.,Romero-Ibarra J.E.,Dutt A.,Santana G.Journal of the Korean Physical Society
Kim, Hyoun Woo; Shim, Seung Hyun; Lee, Jong Woo; Lee, Chongmu; Hwang, Hae Jin; Chung, Sung-Yoon; Kim, Hyung-Sun; Hwang, Sun Keun; Yeom, Geun Young; Lee, Nae-Eung; Yoo, Ji-Beom; Joo, Young-Chang; Kim, Hyeong Joon; Yoon, EuijoonNanotechnology
Uesugi A.,Nakata S.,Inoyama K.,Sugano K.,Isono Y.ACS Applied Materials & Interfaces
Lim, Kwan Woo; Lee, Jung-In; Yang, Jieun; Kim, Young-Ki; Jeong, Hu Young; Park, Soojin; Shin, Hyeon SukApplied Physics A: Materials Science & Processing
Weichenpei, Luo; Gong-yi, Li; Zengyong, Chu; Tianjiao, Hu; Xiaodong, Li; Xuefei, ZhangMetallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science
Broggi A.,Ringdalen E.,Tangstad M.Applied Physics A
Qiqi Zhao; Pengchao Kang; Wei Xue; Zhaoqun Sun; Zhenlong Chao; Longtao Jiang; Ziyang XiuApplied Physics A: Materials Science & Processing
Jennings, Philip; Jiang, Zhong-Tao; Wyatt, Nicholas M. W.; Parlevliet, David; Creagh, Christine; Yin, Chun-Yang; Widjaja, Hantarto; Mondinos, NickRare Metals
Xie W.L.,Zhang X.D.,Liu W.H.,Xie Q.,Wen G.W.,Huang X.X.,Zhu J.D.,Ma F.X.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.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
본 수업은 기계공학전공의 학생을 위해 나노공학을 소개하는 것을 목적으로 한다. 나노입자(nanoparticle), 나노와이어(nanowire), 나노튜브(nanotube), 나노벨트(nanobelt) 등의 나노물질의 다양한 합성 방법 등에 대해 고찰해보고, 벌크물질에서 볼 수 없었던 나노물질만의 새로운 전기적, 화학적, 광학적, 기계적 특성들과 그 특성을 측정하는 방법 등에 대해 알아보고 이해한다. 이런 나노물질에 대한 이해를 바탕으로 어떻게 실제 유용한 전기소자, 재생에너지, 바이오 디바이스들에 응용할 수 있는지 그 실제 예시들과 작동 원리 등에 대해 알아본다.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
다양한 나노소재들은 기초과학 분야뿐만 아니라 다양한 응용분야에서도 많은 관심을 받아오고 있다. 이 나노 물질들은 발크상태에서 가지지 못하는 독특한 전기적, 광학적, 화학적 성질들을 가지고 있다. 본 강의에서는 다양한 무기 나노 소재를 합성하고 성질과 구조를 규명하며 응용하는 것들을 강의할 것이다.전선 / 학사
전기화학, 촉매, 발광 특성을 가지는 나노 기술을 이용한, 에너지 대한 기초 지식과 응용 원리 확립 이 과목은 재료공학을 전공하는 4학년 학부생 중 에너지 관련 소재/소자/장치에 관심을 가지는 학부생을 대상으로 한 과목이다. 재료의 기본 특성인 전자 또는 이온의 거동이 특정한 조건에서 어떤 거동을 하는 지에 대하여 열역학적, 속도론적인 관점에서 살펴보고 전자 또는 이온의 거동에 의해 재료가 가지게 되는 전기화학적, 발광 특성을 이해하도록 review 한다. 이러한 기초 지식을 기반으로, 전기화학적, 발광 특성을 응용한 분야인 이차전지, 태양전지, 연료전지, 백색 발광소자의 기초적인 소재 및 소자/장치 해석에 대해 구체적으로 학습하여, 학부생들이 기존 재료의 성능향상 및 차세대 에너지 재료 및 디바이스에 대한 취업/연구 시 도움을 주도록 한다.전선 / 대학원
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.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
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 학사
본 교과에서는 학부생을 대상으로 화학적 관점에서 (나노)재료의 설계, 합성 원리 및 특성에 관해 다룬다. 금속, 반도체, 산화물, 고분자, 바이오 재료를 포함한 다양한 (나노)재료의 화학적 결합 원리를 이해하고, 이를 기반으로 재료의 합성 원리 및 물리화학적 특성을 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 기존 공유결합 기반의 반도체를 대체하고자 하는 이온결합 기반의 산화물 반도체 소재 특성 및 소자 응용에 관해서 다룬다. 소재 특성의 원리를 이해하기 위해서, 오비탈과 화학결합의 관점에서 산화물 결정 구조 및 전자 구조를 먼저 소개한 후, 산화물 소재가 발현하는 유전 특성, 반도체 특성, 자성 특성을 전자 구조 관점에서 설명하고자 한다. 그 후 산화물 이종접합, 박막 성장 및 전자 소자 응용과 같은 심화 주제를 학습하고자 한다.전선 / 대학원
나노 입자, 나노튜브, 박막 등과 같은 나노재료의 제작 원리와 공정 기술에 대해서 학습한다. 나노재료가 갖는 특성과 그 원리를 이용하여 기능성 재료를 제작하는 다양한 기법과 바이오, 에너지, 광전기기 등의 응용분야를 학습한다. 다기능성 나노재료의 기계적, 구조적, 광-전기적 특성을 평가하는 다양한 기법과 원리에 대해 학습한다.전선 / 학사
이 과정을 통해 학생들은 나노과학에서의 화학의 역할에 대한 전반적인 내용을 배우게 된다. 특히, 이 분야와 관련된 기본지식에 중점을 두고, 나노입자의 독특한 성질과 생물리학적 콘주게이션 방법, 용액을 기반으로 하는 프로브/센서, 인비트로 및 인비보 이미징, 나노입자 치료법등과 같은 응용성을 다룬다. 이 교과과정을 통하여 학생들은 1) 나노물질 합성을 위한 일반적인 방법, 2) 나노물질의 물리학적 성질을 이해해야 하며, 3) 특정한 프로브를 만들기 위한 일부 나노물질의 독특한 성질을 적용할 수 있어야 한다. 이 과목은 초분자 화학, 기본 광물리학, 나노입자의 합성, 발광하는 퀀텀닷, 금 및 은 나노입자, 기타 무기화학적/유기화학적 나노입자, 생물리학적 콘주게이션 화학, 바이오이미징, 약물수송 및 나노입자의 독성에 대하여 다룬다.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.전필 / 학사
이 실험에서는 1) 전공필수 “재료의 전자기적 성질”관련 실습으로서 재료의 전기적 자기적 특성을 직접 느끼고 정량화하는 방법을 체득케하고, 2) 전공필수 “결정구조학” 관련 실습으로서 X-선 회절을 응용하는 능력을 배양하며, 3) 흙붙이 재료의 제조 공정 (특히 분말공정) 및 소성체의 특성을 분석하는 법을 익히게 함.전선 / 대학원
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.전선 / 학사
본 교과에서는 재료화학1: 합성 및 특성 교과목에서 이해한 다양한 (나노)재료의 설계, 합성 원리 및 특성에 대한 이해를 바탕으로 금속, 반도체, 산화물, 고분자, 바이오 재료의 기능성 및 응용성에 대해 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
고분자 물질은 현대 재료 과학 기술의 근본적인 구성 요소이며, 또한 생물학적 시스템에서 매우 중요한 역할을 한다. 본 교과목은 융합 과학 기술의 연구 및 응용에 발생할 수 있는 다양한 형태의 고분자 물질에 대한 광범위한 과학 기술적 이해를 제공한다. 분류 체계, 분산도 및 이성질, 유리 형성, 고무 탄성, 지속 길이와 랜덤 코일 역학 등 주요 고분자 개념은 본 교과목의 상반기에 설명되고, 하반기에는 나노기술에 관련되는 몇 가지 예, 특히 특정 블록 공중합체, 탄성체와 소프트 리소그래피, 이온 고분자 (polyelectrolytes), 고분자 섬유와 세 가지 주요 생체고분자: 셀룰로오스, 단백질 및 핵산이 다루어진다. 많은 고분자 물질이 매우 유용한 자기 조립 과정을 보인다는 점을 고려하면, 본 교과목은 “자기 조립에 의한 나노기술” 교과목과 관련이 있으며, 많은 고분자 물질과 액상 고분자에 적용되는 핵심 개념을 다루는 “연성 물질의 물리학” 교과목과도 밀접한 관련이 있다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.