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Zhuoyin Peng, Yueli Liu, Yinghan Zhao, Lida Liao, Jian Chen
2017 / Electronic Materials Letters
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본 연구는 TiO2 나노튜브 어레이 막 최적화를 통해 양자점 감응 태양 전지의 성능 향상을 목표로 한다. Ti-전구체 농도에 따른 광학적 특성 및 광전 변환 효율을 분석한 결과, 0.1M Ti-전구체를 사용한 20 μm - CdSe/CdS/TiO2 NTs 태양 전지가 4.18%의 효율을 보였으며, ZnS 패시베이션층 증착을 통해 4.51%까지 향상되었다.
Film silicon science and technology : symposium held April 1-5, 2013, San Francisco, California, U.S.A.
Oxide semiconductors for solar energy conversion : titanium dioxide
Dye-sensitized solar cells
Photocatalysis : science and technology
Photoelectrochemical materials and energy conversion processes
Semiconductor photochemistry and photophysics
Organic nanostructured thin film devices and coatings for clean energy
Electrode materials for energy storage and conversion
Nano-optics for enhancing light-matter interactions on a molecular scale : plasmonics, photonic materials and sub-wavelength resolution
Thin film solar cells
(고급) 태양전지공학 =
Thin-film solar cells : next generation photovoltaics and its applications
The future of semiconductor oxides in next-generation solar cells
Nanocomposites
Flexible solar cells
Towards efficient photovoltaic devices : key facts and experiments on dye sensitised solar cells
Nanotechnology for photovoltaics
Growth, characterisation, and applications of bulk II-VIs : proceedings of Symposium C on Growth, Characterisation and Applications of Bulk II-VIs of the E-MRS 1998 Spring Conference, Strasbourg, France, June 16-18, 1998
Transparent oxide electronics : from materials to devices
Emerging materials for energy conversion and storage
Journal of Materials Science
Li, Z.; Yu, L.; Liu, Y.; Sun, S.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Wang, Ruibing; Peng, Zhuoyin; Chen, Wen; Zhao, Yinghan; Chen, Keqiang; Cheng, Yuqing; Liu, YueliRSC Advances
Zhang, Guanghui; Wu, Yukun; Ding, Huaiyi; Zhu, Yunsong; Li, Junwen; Lin, Yue; Jiang, Shenlong; Zhang, Qun; Pan, Nan; Luo, Yi; Wang, XiaopingJournal of Materials Science: Full Set - Includes `Journal of Materials Science Letters'
Chen, Chong; Li, Fumin; Li, Guoqiang; Tan, Furui; Li, Shengjun; Ling, LanyuJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Li, Qian; Qi, Jiqiu; Song, Jian; Zhu, Lei; Zhao, YulongSolar Energy Materials and Solar Cells
Wang J.,Peng Z.,Huang J.,Zhang Y.,Zhang X.,Wang Y.,Fu Y.,Li W.,Chen J.,Chen K.Journal of Alloys and Compounds
Peng Z.,Sun Z.,Liu Y.,Wang M.,Ning Z.,Li W.,Chen J.,Chen J.,Zhang S.Superlattices and Microstructures
Ren, X.; Yu, L.; Li, Z.; Song, H.; Wang, Q.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Li, Zhen; Yu, Libo; Song, Hai; Feng, Lei; Wang, XingpengElectrochimica Acta
Peng Z.,Liu Z.,Chen J.,Ren Y.,Li W.,Li C.,Chen J.Journal of Electronic Materials
Huang, Dong; Peng, Zhuoyin; Cheng, Xiaoyu; Long, Chengtang; Luo, Wen; Wang, Yue; Fu, YilongNanotechnology
Lee, Wonjoo; Kang, Soon Hyung; Kim, Jae-Yup; Kolekar, Govind B.; Sung, Yung-Eun; Han, Sung-HwanJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Ayal, Asmaa Kadim; Zainal, Zulkarnain; Lim, Hong-Ngee; Talib, Zainal Abidin; Lim, Ying-Chin; Chang, Sook-Keng; Samsudin, Nurul Asma; Holi, Araa Mebdir; Amin, Wardatun Nadrah MohdNanomaterials
Li Z.,Yu L.,Wang H.,Yang H.,Ma H.Materials Research Bulletin
Babaie-Aghdam S.,Peighambardoust N.S.,Nasirpouri F.ACS Nano
Jiao, Shuang; Shen, Qing; Mora-Seró, Iván; Wang, Jin; Pan, Zhenxiao; Zhao, Ke; Kuga, Yuki; Zhong, Xinhua; Bisquert, JuanNanoscale
Gonfa BA; Kim MR; Delegan N; Tavares AC; Izquierdo R; Wu N; El Khakani MA; Ma DNanoscale
Yang L; McCue C; Zhang Q; Uchaker E; Mai Y; Cao GJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Guo, J.; Li, S.; Ke, Y.; Li, Y.; Mao, L.; Huang, W.; Cui, X.; Chen, H.; Liu, Y.Molecular Crystals and Liquid Crystals
Sung Woo Jung; Soo-Yong Lee; Min-Ah Park; Jae-Hong Kim; Soon-Hyung Kang; Hyunsoo Kim; Chel-Jong Choi; Kwang-Soon Ahn전선 / 대학원
본 교과목에서는 태양에너지 변환 기술의 에너지 변환 효율과 경제성을 향상시키기 위해 연구되고 있는 다양한 차세대 기술을 학습한다. 특히, 할라이드 페로브스카이트 소재 등 차세대 박막 태양전지 소재와 열역학적 한계 효율을 극복하기 위한 탠덤 태양전지 등의 차세대 태양전지 소자 기술의 원리와 최신 연구 동향을 다룬다. 기존 상용 제품의 대부분을 차지하는 지상용 태양전지 이외에 웨어러블 소자, 실내용 전자기기, 모빌리티, 우주 등 차세대 태양전지가 적용될 수 있는 다양한 응용처 개발사례를 학습하고 이를 위한 소재, 소자, 시스템 기술 등을 공부한다.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 / 대학원
태양에너지는 무한한 청정 에너지원으로 기후변화 문제에 대응할 수 있는 가장 이상적인 대안이다. 이 강의는 태양에너지를 에너지원으로 활용하는 가장 대표적인 방법인 태양광발전을 위한 태양전지 기술에 관한 것으로, 태양전지의 기본적인 작동원리부터 태양전지를 구성하는 다양한 소재 및 소자구조에 대해 소개하고, 최신 연구개발 동향을 공유하여 태양전지 및 기타 태양에너지 활용에 관한 연구를 수행중인 대학원생들의 지식을 함양하고 연구 활동에 도움을 주는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.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
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 한다.전선 / 학사
동물, 식물, 미생물의 세포나 조직을 배양하는 등 첨단 생명공학을 이용하여 인류의 삶에 필수적인 농축산물을 생산하는 새로운 형태의 미래 농업을 세포농업이라 한다. 본 강의에서는 세포농업의 개념과 배경, 그리고 현재 진행되고 있는 기술개발에 대해 소개하고, 세포농업의 미래 사회에에서의 역할에 대해 토론한다. 이와 더불어 동물 유래의 오가노이드의 개념과 현재 오가노이드 연구의 현황에 대해 학습하며, 나아가 재생의료 분야, 대체식품 분야 및 동물복지형 생체대체모델로의 응용 가능성 등 그린바이오 분야에서 오가노이드의 활용에 대해 강의한다.전선 / 대학원
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.전선 / 학사
실생활에서 접할 수 있는 다양한 전자제품을 분해, 분석 또는 조립하여 그 안에 탑재된 반도체 부품의 동작 원리, 회로 설계, 적용 사례를 배운다. 비전공자들도 이해하기 쉬운 실습 위주의 교과 과정으로, 초반부에서는 기초 원리의 강의와 실제 제품의 분석 위주로 진행하고, 후반부에서는 회로 변경, 제품의 심화 분석, 완전 재설계 등의 개별 프로젝트를 학생 개인 또는 팀 단위로 수행한다. 실제 제품을 통하여 반도체 지식과 논리적 사고 방법을 배양하는 것이 이 과정의 목표이다. 대상 전자제품과 프로젝트의 주제는 매 학기 변경될 수 있으니 강의 계획서의 참조가 필요하다.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 / 학사
본 교과목은 다양한 전공 및 전문성을 보유한 학생들이 팀을 구성하여 지속가능한 태양광 자동차를 설계, 제작, 검증하고, World Solar Challenge, SASOL 태양광 자동차 대회, American Solar Challenge 등 국제 태양광 자동차 대회 출전을 목표로 준비하는 통합형 캡스톤 프로젝트이다. 강의와 기술 세미나를 통한 이론 학습과 설계, 검증, 시험 실습을 병행하며, 대회 규정 분석을 기반으로 요구사항을 도출하고 이에 부합하는 설계를 수행한다. 또한 다학제 협업을 통해 개념 구상부터 프로토타이핑, 성능 평가에 이르는 전 과정을 경험하고, 결과물을 공학적, 환경적, 경제적 지표로 평가, 발표하는 능력을 배양하며, 국제대회 출전을 위한 기술적, 조직적 기반과 실질적인 준비 경험을 축적한다.전선 / 대학원
이 과목은 연료전지, 태양전지 등 전기화학 에너지 소자 및 시스템의 전기화학적 원리를 다룬다. 전극, 전해질, 전극/전해질 계면, 전기이중층 구조와 흡착, electroactive 층 및 modified 전극, 전기화학 장비들, 주사탐침법, 분광전기화학 및 광전기화학을 강의한다.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.전필 / 학사
신호와 시스템을 분석하는데 필요한 기초적인 수학과 개념은 이미 공업수학 등을 통하여 거의 다 학습했다고 볼 수 있다. 여기서는 실제로 우리 주변과 공학 분야에서 볼 수 있는 신호나 시스템이 주어졌을 때 이를 분석하고, 원하는 응용분야에 적용하기 위하여 이러한 기초 이론들을 다시 이에 맞게 재해석하고 보다 물리적인 의미를 찾아보도록 한다. 또한 본 강의는 실제적인 응용을 위한 DSP (digital signal processing)를 학습하기 위한 기초단계라 할 수 있다.전선 / 대학원
지구상 가장 풍부한 천연고분자인 셀룰로오스의 구조 및 결정, 형태, 물리적, 기계적 및 기타 성질에 관한 이론을 습득하고 원료의 종류 및 습득 공정과 셀룰로오스 물성과의 관계에 대해 강의와 토의를 통해 이해한다. 또한 최신 셀룰로오스 나노섬유 제조 및 이의 응용 기술을 다룬다. 이를 통해 제지, 복합재, 텍스타일, 필터, 전기전자소재 등 다양한 산업분야에 응용할 수 있는 기반 지식을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
식물세포를 이용한 산업 및 농업적 부가가치가 높은 식물의 조직배양 및 2차 대사산물의 대량생산을 위한 기초적 방법 및 기술에 고려할 여러 요인들에 대해 고찰한다. 현재까지 여러 기술을 통하여 얻어진 성공적인 세포공학기술을 중점으로 다룬다.전필 / 학사
본 과목은 지속가능 기술과 관련된 기초실험을 통해 기본적인 연구개발 방법론을 익히는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 전기화학, 분광학, 박막증착, 결정구조분석, 분말합성 등에 대한 실험을 수행하고, 이러한 실험이 실제 지속가능 기술에 어떻게 응용되는지를 이해하고자 한다.전선 / 대학원
지난 수십 년간 발전해 온 CMOS 공정은 최신의 고성능 및 모바일 시스템을 설계하는데 중요한 역할을 수행하고 있다. 이 강의에서는 나노미터 스케일의 미세 공정에서 효율적인 디지털 시스템을 설계하기 위한 다양한 회로 설계 기법을 다루고 하드웨어 설계 과정에서 고려해야 할 신뢰성, 에너지 효율성 등의 요소를 자세히 살펴봄으로써 학생들의 디지털 시스템 설계에 대한 이해를 높인다.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.