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Liu
2017 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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지르코니아, 알루미나, 지르코니아-알루미나 지지체에 담지된 PtSnIn 삼금속 촉매를 프로판 탈수소 반응에 적용하여 촉매 성능을 비교 연구하였다. PtSnIn/08Zr-Al 촉매가 가장 높은 Pt 분산도와 작은 Pt 입자 크기를 나타내며, 55.0% 이상의 프로판 전환율과 98.0% 이상의 프로필렌 선택성을 보였다.
Natural gas conversion VI : proceedings of the 6th Natural Gas Conversion Symposium : June 17-22, 2001, Alaska, USA
Catalysis of organic reactions
Progress in inorganic chemistry
Alkene polymerization reactions with transition metal catalysts
Transition metal reagents and catalysts : innovations in organic synthesis
New advances in polyolefins
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Innovative catalysis in organic synthesis : oxidation, hydrogenation, and C-X bond forming reactions
촉매란 무엇인가? : 촉매 입문서
Catalysis of organic reactions
Handbook of catalyst preparation
Catalysis of organic reactions
Molecular catalysts : structure and functional design
Metallocene-based polyolefins : preparation, properties, and technology
Catalysis of organic reactions
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Catalysis of organic reactions
Pincer compounds : chemistry and applications
Inorganic and organometallic oligomers and polymers : proceedings of the 33rd IUPAC Symposium on Macromolecules
Catalysis of organic reactions
ACS Catalysis
Lefton, Natalie G.; Bell, Alexis T.Chemical Engineering Science
Wang P.,Liao H.,Yang H.,Lv Q.,Li Y.,Wu L.,Tang Y.,Xie Z.,Tan L.Journal of Energy Chemistry
Xing Y.,Bi G.,Pan X.,Jiang Q.,Tan Y.,Su Y.,Kang L.,Li B.,Li L.,Wang A.,Ma J.,Yang X.,Yan Liu X.,Zhang T.Chemical Engineering Journal
Gao X.,Xu W.,Li X.,Cen J.,Xu Y.,Lin L.,Yao S.Catalysis Today
Tolek W.,Suriye K.,Praserthdam P.,Panpranot J.Korean Journal of Chemical Engineering
이학범, 김원일, 정광덕, 고형림MOLECULAR CATALYSIS
Kim, Tae Hyeop; Kang, Ki Hyuk; Baek, Minsung; Song, Ji Hwan; Hong, Ung Gi; Park, Deuk Soo; Choi, Won Choon; Park, Yong-Ki; Song, In KyuFuel Processing Technology
Wu X.,Zhang Q.,Chen L.,Liu Q.,Zhang X.,Zhang Q.,Ma L.,Wang C.Petroleum Chemistry
A. B. Ponomaryov; A. V. Smirnov; M. V. Shostakovsky; E. V. Pisarenko; A. G. Popov; M. A. KashkinaMolecular Catalysis
Chen C.,Hu Z.P.,Ren J.T.,Zhang S.,Wang Z.,Yuan Z.Y.Molecular Catalysis
Gong N.,Zhao Z.Microporous and Mesoporous Materials
He J.,Zhang J.,Chen J.,Zhang J.,Wang G.,Shi Z.,Yang F.,Zhao J.,Zhuo R.,Wang R.Applied Catalysis B: Environmental
Wang P.,Yao J.,Jiang Q.,Gao X.,Lin D.,Yang H.,Wu L.,Tang Y.,Tan L.Catalysts
Wang G.,Lu K.,Yin C.,Meng F.,Zhang Q.,Yan X.,Bing L.,Wang F.,Han D.ACS Catalysis
Wang J.,Chang X.,Chen S.,Sun G.,Zhou X.,Vovk E.,Yang Y.,Deng W.,Zhao Z.J.,Mu R.,Pei C.,Gong J.Iranian Journal of Science
Kasaeian, G.; Falamaki, C.; Mozaffariana, M.Chinese Journal of Catalysis
Xing Y.,Kang L.,Ma J.,Jiang Q.,Su Y.,Zhang S.,Xu X.,Li L.,Wang A.,Liu Z.P.,Ma S.,Liu X.Y.,Zhang T.Journal of Catalysis
Xia, K.; Lang, W.-Z.; Li, P.-P.; Yan, X.; Guo, Y.-J.Journal of Catalysis
Zhang, Q.; Li, Y.; Otroshchenko, T.; Kondratenko, V.A.; Wu, K.; Fedorova, E.A.; Bartling, S.; Lund, H.; Kondratenko, E.V.; Jiang, G.; Doronkin, D.E.Science China Materials
Ye C.,Peng M.,Li Y.,Wang D.,Chen C.,Li Y.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
촉매반응의 구분 및 특징, 촉매의 종류와 정의, 촉매작용에 관한 이론 및 공업적 반응, 촉매로 많이 이용되는 금속의 결합구조 및 특성, support의 종류 및 특성 등을 연구하는 과목이다. 이와 아울러 흡착·탈착의 특징, 촉매반응의 속도론, 기초적인 표면화학 분야 등도 다루어 실험으로의 응용과 촉매반응의 반응기구 및 특징 등을 규명하는데 필요한 이론적 바탕을 배우게 된다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
최근 유기약품합성 분야에서 유기금속반응은 주류가 되고 있으며 많은 실제 의약품들이 금속촉매를 사용하여 합성되어 왔다. 이 강의는 금속촉매 반응의 기본 원리를 이해할 수 있도록 이론적인 기반지식을 제공하고 실제 적용 예를 폭넓게 살펴보는 것을 내용으로 한다. 학생들에게 실제 합성 연구에 적용할 수 있도록 산화 환원, 교차결합, 복분해, 탄소-수소 활성화 반응 등 전이금속을 촉매로 한 실용적인 반응들을 심도있게 다루고자 한다.전필 / 학사
물리화학 중 열역학에 해당하는 내용을 다루는 교과목으로, 지열에너지, 탄화수소, 이산화탄소 지중저장 등 지하 에너지 자원을 활용하는 데 있어 핵심이 되는 기본 개념들을 학습한다. 순물질과 혼합물질의 상거동 문제를 풀기 위해 필요한 기초 물리화학 지식, 내부에너지, 열역학 제 1법칙, 엔탈피, 상태방정식, 엔트로피, 열역학 제 2법칙, 퓨가시티, 상평형 등을 배운다. 순물질과 간단한 혼합물에 대한 예를 통해 학생들의 물리화학에 대한 이해를 돕는다.전선 / 대학원
최근 유기약품합성 분야에서 유기금속반응은 주류가 되고 있으며 많은 실제 의약품들이 금속촉매를 사용하여 합성되어 왔다. 이 강의는 금속 촉매반응을 메카니즘 기반으로 심도있게 분석하고, 최근 보고되는 금속 촉매반응을 살펴봄으로써 최신 경향을 파악하고자 한다. 학생들에게 대표적인 금속을 촉매로 한 산화 환원, 교차결합, 복분해, 탄소-수소 활성화 반응을 메카니즘 측면에서 자세히 분석하게 하고 이를 기반으로 새로운 반응 시스템의 발견을 유도하고자 한다.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 / 대학원
석유물리학은 암석 물성과 암석과 유체 사이의 상호작용을 다루기 때문에 석유공학자뿐만 아니라 다공성 매질에서의 유체 유동을 다루는 연구자에게도 유용한 학문이다. 이 강의는 다공성 매질에서의 유동을 이해하는데 필요한 다상 유동, 공극 구조, 모세관압에 관한 석유물리학적 이론들을 간략하게 다룬다. 이 강의에서는 석유물리학적 이론보다는 현장 데이터에서 석유물리학적 현상들을 발견하고 해석하는 실습이 주로 다루어진다.전선 / 대학원
가스터빈 설계, 이용 및 개발에 관한 내용을 교수한다. 발전용과 항공기용 동력발생 시스템의 원리, 현재의 기술현황, 개발 방향과 가스터빈 구성품인 압축기, 터빈, 연소기의 설계와 해석 등을 취급한다.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 이해하기 위한 물리화학의 주요 개념을 강의한다. 구체적으로, 열역학, 화학동역학, 기초양자역학 및 기초통계역학을 다루며, 분자수준에서의 화학반응을 이해하는 데 중점을 두고자 한다.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 위한 전기화학의 기본 개념을 이해하는 것을 목적으로 한다. 전기화학적 전위, 전하이동 속도론, 물질 이동을 포함한 전기화학의 기초원리, 다양한 전기화학적 분석법 그리고 배터리, 연료전지, 태양전지 및 광전기화학 셀과 같이 전기화학이 응용되는 지속가능 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
유기금속화합물의 결합과 구조에 대한 소개, 유기금속화합물의 특이한 반응성과 이를 이용한 유기합성, 고분자합성, 환경과 관계된 화학, 촉매반응 등을 소개한다.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.전선 / 대학원
본 강의는 물리전기화학(Physical Electrochemistry)과 전기합성(Electrosynthesis)의 이론적 기초부터 최신 응용까지 포괄적으로 다루는 과정을 포함한다. 전기화학 시스템의 열역학 및 동역학, 전극 표면에서의 전하 이동 반응 메커니즘, 그리고 효율적인 화학 변환을 위한 전기합성 기술을 중심으로 연구한다. 특히, 본 강의는 최신 연구 논문과 실험적 분석 기법을 통합하여, 학계에서 논의되고 있는 전기화학 반응의 혁신적 메커니즘과 차세대 전기화학 기술을 비판적으로 검토하고 토론하는 것을 목표로 한다. 최신 전기화학 분석 기법을 소개하여 전기화학적 촉매 설계 및 반응 최적화를 위한 새로운 연구 패러다임을 탐색한다. 본 강의를 통해 학생들은 이론적 개념과 실험적 분석 기술, 최신 연구 동향 및 논문 분석을 바탕으로 전기화학 반응 및 전기합성 시스템을 최적화하는 능력을 배양하게 된다. 본 강의는 물리전기화학과 전기합성의 이론적 기초와 최신 응용을 포괄적으로 다루며, 전기화학 시스템의 열역학 및 동역학, 전극 표면에서의 전하 이동 반응 메커니즘, 그리고 효율적인 화학 변환을 위한 전기합성 기술을 중심으로 연구한다. 특히, 본 강의는 최신 연구 논문과 실험적 분석 기법을 통합하여, 학계에서 논의되고 있는 전기화학 반응의 혁신적 메커니즘과 차세대 전기화학 기술을 비판적으로 검토하고 토론하는 것을 목표로 한다. 최신 In-Situ 분석법을 소개하며, 이를 통해 전기화학적 촉매 설계 및 반응 최적화 전략을 탐색한다. 본 강의를 통해 학생들은 이론적 개념, 실험적 분석 기술, 그리고 최신 연구 동향 및 논문 분석 능력을 바탕으로 전기화학 반응 및 전기합성 시스템을 최적화하는 능력을 배양하게 된다. 또한, 녹색 수소 생산, CO₂ 전환, 전기 유기 전기합성 등 다양한 응용 분야에서 전기화학이 활용되는 방식을 학습하며, 실험적·이론적 연구 역량을 갖춘 차세대 연구자로 성장할 기회를 제공한다.전선 / 학사
핵물질과 방사성물질의 화학적 거동을 이해하는 것은 원자력 에너지 이용에 필요한 기초 지식이다. 이 강의는 방사성 동위원소의 핵반응과 화학반응, 방사선이 화학반응에 미치는 영향, 자연계 방사성 동위원소 거동, 인공 방사성 동위원소 합성 역사와 과학적 발견에 방사성추적자 사용 역사를 배운다. 또한, 구체적인 방사성 동위원소의 핵반응, 물리적 화학적 물성, 화학반응을 원자질량에 따라 세 가지 대표적인 그룹으로 나누어 살펴본다. 첫 번째로 방사성폐기물 관리와 핵융합에 중요한 수소, 중수소, 삼중수소, 두 번째로 사용후핵연료 관리, 원자력 안전, 의료 응용에 중요한 스트론튬, 세슘, 아이오다인, 세 번째로 원자력 에너지 생산에 중요한 우라늄과 플루토늄을 배운다.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.전선 / 대학원
비단 목재 및 목질재료분야에 국한하지 않고 모든 분야에 있어서 필수 불가결한 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives), 핫멜트 점착제 (hot melt PSA) 등을 다양하게 다루며, 점탄성/기계적 특성, 표면화학적 특성, 경화거동 특성 등 다양한 물성에 관한 지식을 넓히고 각종 시험방법 및 기기분석방법을 익혀서 관련분야 학문과의 연계성 및 학과연구분야를 폭넓게 확대하기 위한 과목이다.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 / 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.