최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Xiaoxiang Jiang, Dekui Shen
2017 / Korean Journal of Chemical Engineering
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 바이오매스 기반 활성탄소 섬유(ACF)를 산화 및 황화하여 Pb(II) 이온 제거 능력을 향상시키는 방법을 제시합니다. 산화 및 황화 처리된 ACF는 원본 ACF보다 Pb(II) 이온 흡착 용량이 크게 증가했으며, 흡착 과정은 표면 확산과 막 질량 전달 모두에 의해 제한되는 것으로 나타났습니다.
Materials for carbon capture
Carbon based materials for microelectronics : proceedings of Symposium K on Carbon Based Materials for Microelectronics of the E-MRS 1998 Spring Conference, Strasbourg, France, June 16-19, 1998
Ion exchange advances : proceedings of IEX '92
Environmental monitoring and biodiagnostics of hazardous contaminants
Porous materials for carbon dioxide capture
Iron nutrition in soils and plants : proceedings of the Seventh International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants, June 27-July 2, 1993, Zaragoza, Spain
Chemical principles in the laboratory
Chemistry for protection of the environment : proceedings
Adsorption by powders and porous solids : principles, methodology, and applications
Carbon : the future material for advanced technology applications
Physical adsorption : experiment, theory, and applications
Characterization of minerals, metals, and materials 2016 : proceedings of a symposium sponsored by the Materials Characterization Committee of the extraction and processing division of The Minerals, Metals, & Materials Society (TMS), held during TMS 2016 145th Annual Meeting & Exhibition, Nashville, Tennessee, February 14-18, 2016
Organic substances and sediments in water
Carbon fibers
Fullerenes and carbon based materials : proceedings of Symposium A on Fullerenes and Carbon Based Materials of the 1997 ICAME-MRS Spring Conference, Strasbourg, France, June 16-20, 1997
Processing and properties of advanced ceramics and composites V
Bioseparation engineering : proceedings of an International Conference on Bioseparation Engineering : "Recovery and Recycle of Resources to Protect the Global Environment", organized under the Special Research Group on Bioseparation Engineering in the Society of Chemical Engineers, Japan, Nikko, Japan, July 4-7, 1999
Structure-property relationships in surface-modified ceramics
High-performance materials from bio-based feedstocks
From colloids to nanotechnology
Journal of Environmental Chemical Engineering
Mena Aguilar, Karla Marlene; Amano, Yoshimasa; Machida, MotoiJournal of Environmental Engineering
Cheng, Yan; Yang, Chunping; He, Huijun; Zeng, Guangming; Zhao, Kun; Yan, ZhouSeparation and Purification Technology
Zhu, Q.; Wang, Y.; Hu, C.; Yan, K.; Sun, G.; Wang, D.; Li, M.; Liu, K.International journal of biological macromolecules
Sheshmani S; Akhundi Nematzadeh M; Shokrollahzadeh S; Ashori ATheoretical Foundations of Chemical Engineering
Khan MalookInternational Journal of Environmental Science and Technology
Chintalpudi V.K.,Kanamarlapudi R.K.S.L.,Mallu U.R.,Muddada S.International Journal of Biological Macromolecules
Hashem A.,Fletcher A.J.,Younis H.,Mauof H.,Abou-Okeil A.대한화학회지
Dae Ho Kim, Doo Won Kim, 김보혜, 양갑승, YongEnvironmental science and pollution research international
Wang L; Zhao X; Zhang J; Xiong ZMaterials Research Express
Tsade H.,Abebe B.,Murthy H.C.A.Journal of environmental management
Deng HY; Wang YF; Guo MT; Li WB; Li M; Yu CTMaterials Chemistry and Physics
Lingkai Z.,Man X.,Yuyuan Y.,Ping L.Langmuir
Gou, Quan; Cai, Xiaoming; Yan, Zhengyang; Gao, Yu; Tang, Junwen; Xiao, Weiqi; Cai, JinmingBulletin of the Chemical Society of Japan
Machida, M.; Amano, Y.; Imazeki, F.; Chensun, S.Korean Journal of Chemical Engineering
Muhammad Salman, Makshoof Athar, Umar Farooq, Sadaf Rauf, Umy HabibaBioresource Technology Reports
Tangtubtim S.,Saikrasun S.Waste Management and Research
Novoseltseva V.,Yankovych H.,Kovalenko O.,Václavíková M.,Melnyk I.Physica Scripta
M.H Amar; Dahlang Tahir; Heryanto Heryanto; akouibaa abdelilah; Ali Hamed Alomari; Vicram Setiawan; S. E. PutriWaste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy
Novoseltseva, Viktoriia; Yankovych, Halyna; Kovalenko, Olena; Václavíková, Miroslava; Melnyk, InnaSN Applied Sciences
Sato N.,Amano Y.,Machida M.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
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
피복재료에 사용되는 섬유의 물리적 특성을 그 섬유의 용도와 관련지어 논하며 이들 특성에 영향을 주는 인자에 관해서도 검토한다. 강의내용은 섬유의 외부형태, 내부구조, 흡습성질, 역학적 성질, 점탄성적 성질 등을 포함한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
관련 연구 분야의 국내외 저명 연구자를 초청하여 첨단 연구 분야를 정기적으로 소개하고 학문적 교류와 협력연구의 모색을 할 것이다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.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
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.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
본 과목은 천연광물의 자원처리 시 필수적인 분쇄, 선별, 분체시스템과 모델링을 학습한다. 또한, 입자 표면에서의 물리화학적 현상들을 이해하기 위해 고/기, 고/액, 액/기, 액/액의 계면 현상을 다룬다. 구체적으로 표면장력, 접촉각, 흡착, 전기이중층, 제타 전기동역학, 습윤 및 부착, 분산/응집 현상에 대하여 학습한다. 이를 통해 분쇄과정을 거친 입자들과 시약들간의 상호작용에 대한 이해 및 입자들 간 분리 특성 향상에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 교과목은 탄소(이산화탄소)의 포집, 활용, 저장(Carbon Capture, Utilization, Storage)에 대한 이론적 배경과 기술을 종합적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 탄소가 대기 중으로 방출되는 것을 막는 포집 분야에서는 산업에서의 탄소배출 특성과 저감 및 포집 기술을 다룬다. 포집된 탄소를 변환하는 활용 분야에서는 포집된 탄소의 화학적 및 생물학적 변환의 촉매와 공정을 다룬다. 포집된 탄소를 지하 암석층에 주입하고 저장하는 저장 분야에서는 암석층 특성화, 이산화탄소 유동 특성, 탄소 저장 용량 평가에 대해 다룬다.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
실크를 구성하는 단백질인 피브로인과 양모의 구성 성분인 케라틴을 포함하여 콜라진과 젤라틴등의 섬유상 단백질 뿐만 아니라 구상단백질, 합성단백질 등 바이오소재로 응용가능한 단백질에 대한 전반적인 내용을 다룬다. 이들 단백질의 물리적· 화학적 성질과 구조적 특성에 대하여 알아보고, 단백질을 구성하고 있는 관능기와의 화학적 반응을 주로 강의한다. 여러 가지 화학적 반응을 살펴봄으로써 단백질의 화학적 개질 방법과 성질변화를 종합적으로 고찰한다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 대학원
복사열전달의 물리적 현상 및 해석 방법을 공부한다. 복사 물성치의 측정과 이론적 예측 방법을 공부하며 고체 표면 간의 복사열전달, 열복사를 흡수, 방사 및 산란하는 매질에서의 복사 전달 방정식을 유도한다. 여러가지 형상의 매질에 대하여 복사 전달 방정식을 적용하고 이의 해를 해석적 또는 근사적으로 구하는 방법에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
본 강의에서는 조선해양 분야를 포함하여 다양한 분야에서 적용 및 제안되고 있는 탈탄소(Decarbonization) 기술의 현황과 적용에 대해서 학습하고 실제 응용 사례에 대해서 조사, 발표를 수행한다. 탈탄소 기술은 이산화탄소와 같은 온실가스의 배출을 감축하기 위한 다양한 종류의 기술을 통틀어서 말하며, 대표적인 사례로 다음의 기술들을 포함한다. 1) 발전효율 개선, 연료 연소효율 개선, 추진 효율 개선 등의 에너지 효율(energy efficiency) 개선 기술. 2) 풍력, 태양열 등 신재생에너지(renewable energy)의 활용 기술. 3) 탄소중립 바이오 연료나 LNG 등의 저탄소배출 대체연료, 수소 등 무탄소배출 대체연료 (alternative fuel) 활용 기술. 4) 이산화탄소를 포집 격리 저장하거나 다른 물질로 전환하는 이산화탄소 포집 활용 및 저장(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술. 여러 전문가에 의한 세미나를 통하여 산업계의 최신 기술을 접함으로써 스마트 오션 모빌리티 탈탄소 기술에 대한 학생들의 관심을 유도한다. 또한, 산업계 전문가가 제시한 현업 문제에 대해 탈탄소화 기술을 적용할 수 있는 일종의 IC-PBL (Industry Coupled Project Based Learning)을 의무화 함으로써 학생들의 학업 성취도를 높이고자 한다.