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곽현숙; 정해조; 김창경
2023 / Journal of Global and Area Studies
Dongyao Wu, Jinze Li, Jingru Guan, Chongyang Liu, Xiaoxu Zhao, Zhi Zhu, CHANGCHANG MA, Pengwei Huo, Chunxiang Li, Yongsheng Yan
2018 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구에서는 sol-gel 및 calcination 방법을 통해 g-C3N4/TiO2/HNTs 이종접합 광촉매를 성공적으로 제조하였다. HNTs 도입 및 g-C3N4-TiO2 이종접합 구조는 광생성 전자-정공 쌍의 전하 이동 및 분리 효율을 향상시켜 우수한 광전 성능과 안정성을 나타냈으며, 순수한 TiO2보다 ciprofloxacin 분해 활성을 크게 향상시켰다.
Materials for catalysis in energy : symposium held April 9-13, 2012, San Francisco, California, U.S.A.
Photocatalysis : science and technology
Photosynthesis : photoreactions to plant productivity
Handbook of photocatalysts : preparation, structure and applications
Chemical photocatalysis
From molecules to materials : pathways to artificial photosynthesis
Nanocomposites
Heterogeneous nanocomposite-photocatalysis for water purification
Nano-optics for enhancing light-matter interactions on a molecular scale : plasmonics, photonic materials and sub-wavelength resolution
Materials synthesis and characterization
On solar hydrogen & nanotechnology
Photocatalytic semiconductors : synthesis, characterization, and environmental applications
Caged compounds
Multiphoton and light driven multielectron processes in organics : new phenomena, materials, and applications
Photosynthesis : methods and protocols
Photoelectrochemistry, photocatalysis and photoreactors : fundamentals and developments
Oxygenic photosynthesis : the light reactions
RSC Advances
Tian, N.; Huang, H.; He, Y.; Guo, Y.; Zhang, Y.Journal of Catalysis
Tan, S.; Xing, Z.; Zhang, J.; Cui, J.; Kuang, J.; Zhu, Q.; Zhou, W.; Li, Z.; Wu, X.Journal of Alloys and Compounds
Huang M.,Li J.,Huang Y.,Zhou X.,Qin Z.,Tong Z.,Fan M.,Li B.,Dong L.Journal of colloid and interface science
Zhao H; Cui S; Yang L; Li G; Li N; Li XKorean Journal of Chemical Engineering
Le Pho Thi, Nguyen Khanh Quang, Doan Tin Chanh Duc, Van Pham VietNew Journal of Chemistry
Chen, T.; Yin, D.; Zhao, F.; Kyu, K.K.; Liu, B.; Chen, D.; Huang, K.; Deng, L.; Li, L.Materials Letters
Jingjing, X.; Yu, W.; Mindong, C.; Fei, T.Journal of colloid and interface science
Feizpoor S; Habibi-Yangjeh AJournal of colloid and interface science
Li Y; Feng X; Lu Z; Yin H; Liu F; Xiang QJournal of Chemical Technology and Biotechnology
Zhou B.,Hong H.,Zhang H.,Yu S.,Tian H.New Journal of Chemistry
Yuan, X.; Sun, M.; Yao, Y.; Lin, X.; Shi, J.RSC Advances
Tian, Na; Zhang, Yihe; Liu, Chengyin; Yu, Shixin; Li, Min; Huang, HongweiNew Journal of Chemistry
Pak, S.; Ri, K.; Xu, C.; Ji, Q.; Sun, D.; Qi, C.; Yang, S.; He, H.; Pak, M.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Wu R.,Yi J.,Bao R.,Liu P.Nanotechnology
Xiao G; Xu S; Li P; Su HRSC Advances
Ma, Shuaishuai; Xue, Jinjuan; Zhou, Yuming; Zhang, Zewu; Cai, Zhilan; Zhu, Daibao; Liang, ShuangRSC Advances
Jinlong Li; Lijuan Du; Shuaiqiang Jia; Guozhe Sui; Yulin Zhang; Yan Zhuang; Boxin Li; Zhiyong XingMaterials Letters
Li, H.; Wang, K.; Chen, X.; Yan, D.; Wan, D.; Ao, Y.Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Junfeng Yang, Yuyang Wu, Yanhui Dong, Hao Cui, Chenyang Shi, Hang Sun, Shengyan YinJournal of Solid State Chemistry
Zhong, X.; Jin, M.; Dong, H.; Liu, L.; Wang, L.; Yu, H.; Leng, S.; Zhuang, G.; Li, X.; Wang, J.-G.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
본 과목은 식품의 향미 성분과 그 화학적 특성, 식품 소재 및 제품의 향미 특성에 대해 다룬다. 또한, 향미 성분의 분석 기법을 학습하고, 식품 개발을 위한 향미 개선 소재의 활용과 가공 및 저장 과정이 향미와 전반적인 품질에 미치는 영향을 고찰한다.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
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.전선 / 학사
<식품화학>에서는 식품의 주요 구성성분인 수분, 탄수화물, 지질, 단백질의 화학적 구조를 학습하고, 이에 기인하는 화학 반응과 물리적 특성을 이해함으로써 이들에서 유래하는 기능적 특징을 알아본다. 식품내의 이러한 성분들이 저장, 가공, 조리과정에서 어떻게 변화하는지 알아보고 이러한 변화가 식품과 음식의 특성에 미치는 영향을 파악하여, 식품의 특성을 조절하는 데 응용할 수 있도록 학습한다. 이들 구성 인자간의 반응 및 서로에게 미치는 영향 뿐 아니라, 공기, 습도, 온도, 광선 등 외부인자와의 작용을 파악하여 식품내 화합물질에 대한 종합적인 이해를 돕는다.전선 / 대학원
고분자 화학 및 유기합성화학을 기초로 하여 전반적인 고분자합성에 대해 강의하며, 특히 radical 중합, 이온 중합, 광 및 방사선중합과 cyclic organic compounds에 의한 고분자의 합성에 관하여 강조한다. 또한 현재 학계에 관심을 모으고 있는 biopolymers, inorganic polymers의 합성에 관하여도 강론한다.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
구강악안면방사선학분야에서 최근 이루어지고 있는 연구동향과 최신지견에 대해 토의한다.전선 / 대학원
임상약리학 세부주제 대한 최신지견을 공유하고 토론함으로써, 환자 맞춤약물요법 및 임상약물연구 설계에 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전필 / 학사
천연물 소재로부터 규명된 유전적으로 코드화된 생리활성 물질을 바탕으로, 개발된 천연물의약품들을, 단일화합물 기반의 의약품과 추출물 기반의 의약품으로 나누어 그 기원, 개발 역사, 합성과정, 생합성 경로, 효능과 작용 기전을 강의한다. 나아가 이들 천연물의 생물 정보학을 바탕으로 생리활성 물질의 생합성과정을 이해하고, 이들의 대사공학적 생산 및 산업화 과정을 강의한다.전선 / 학사
<전기와 자기>, <전자기파와 광학> 및 <양자물리 1>를 수강한 학생들을 주대상으로 하여 푸리에 광학, 통계광학, 빛과 물질과의 상호작용 및 레이저의 기본원리와 응용 등 현대광학에 대한 주요 내용을 다룬다.전선 / 대학원
식품학 분야 중 선정된 특정 주제를 중심으로 이론적 배경과 연구 방법, 최신 연구 동향과 주요 연구 결과를 학습하고, 나아가 연구에 접목하여 적용할 수 있는 능력을 함양하도록 한다. 특강 주제는 최근의 학문적 발전과 기여도, 산업적 중요성을 고려하여 선정되며, 하나의 주제를 한 학기 동안 집중적으로 학습함으로써 심도있는 이해가 가능하도록 한다.전선 / 대학원
반도체 단위 공정인 산화 공정, 확산 공정, 화학기상증착(CVD) 공정, 사진 식각 공정, 이온 주입공정, 금속 공정 및 소자측정 공정에 대하여 강의하고, 실리콘 웨이퍼를 이용하여 실제로 이 모든 공정을 수행함으로써, 이론과 실습의 병행을 통하여 반도체 공정에 대한 이해를 높이며 실제로 공정을 할 수 있는 능력을 배양한다. 이상의 개별공정들을 적절히 조합하여 하나의 mask를 사용한 n-channel MOSFET을 제작하여 공정 집적과 측정 실습을 진행한다.전선 / 대학원
반도체 소자에서 사용되는 각종 고/강유전체 박막의 물리적, 전기적 성질에 대하여 공부 한다. 이를 위하여 먼저 박막의 증착 기법과 특징에 대하여 간략히 살펴보고 각 증착 방법에 따른 박막의 성질 변화를 공부한다. 박막의 기본적인 유전, 강유전 성질, 상전이 특성, 누설 전류 기구 등에 대하여 체계적으로 공부하고 이들이 반도체 소자의 동작과 특징에 미치는 영향을 최신 문헌 자료들을 통하여 공부 한다. 또한 박막의 두께, 크기 등에 따른 각종 전기적 성질의 변화에 대하여 공부함으로써 나노크기로의 박막화 효과에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
시스템 약리학은 생물학적 현상, 질병 과정 및 약물 작용을 규명하기 위해 수학적 컴퓨터 모델을 사용하는 연구 분야로 약동학, 약력학 및 질병과정의 메커니즘을 모델링하는데 중점을 둔다. QSP 모델링과 시뮬레이션을 이용하여 약물과 생물학적 시스템 간의 상호 작용 및 동적 특성을 표현하고, In vitro / In vivo, 전임상 및 임상시험의 설계를 돕기 위해 in silico 가설 생성 방법을 탐구한다. 수강생은 전임상 및 임상 자료를 바탕으로 본인의 프로젝트에 적용할 수 있다. Matlab 과 R을 활용할 수 있으며 데이터 사이언스 연구를 위한 기초지식을 함양한다.전필 / 학사
이 강의에서는 화학 반응 현상을 이해시켜 최종적으로는 반응기를 설계할 수 있는 능력을 길러주는 것을 목적으로 한다. 화학 반응 전후의 물질수지, 반응물질의 전환율과 반응기 크기의 결정 방법, 화학양론과 반응속도와의 관계 등을 배운 다음 온도가 일정한 상태로 운전되는 회분반응기, 혼합조반응기 및 관형반응기의 설계법, 실험실 규모의 반응기로부터 반응기 설계에 필요한 반응 속도 정수 및 반응차수를 구하는 방법 등에 대하여 개략적으로 배운다. 마지막으로 촉매를 사용하는 불균일계 반응계에서 흡착, 표면반응 및 탈착과정에 대하여 설명하고 실험을 통해 반응기 설계 자료를 구하는 방법, 촉매반응기의 종류 및 기초설계 방법 등에 대하여 이해시킨다.전필 / 대학원
학생들은 이 교과목에서 인체 내 분자의 기능 및 대사와 세포 및 조직의 구조와 기능을 생화학적 관점을 중심으로 이해한다. 생화학적 진화에서부터 단백질의 구조, 유전물질, 세포의 호흡과 대사에 대해 이해하며, 세포의 구조와 기능에서부터 출발하여 조직의 다양한 형태학적·생리학적 특성을 학습한다.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.전필 / 학사
본 교과목은 천연고분자에 대한 전반적인 이해를 위하여 1년과정으로 개설한다. 본 교과목의 목표는 천연고분자의 화학적 특성을 이해하여 천연고분자의 응용에 필요한 기본적 지식을 전달하기 위함이다. 여기에 포함되는 천연고분자는 폴리사카라이드계인 셀룰로오스, 전분, 알진네이트, 폴리에스터계인 폴리유산, 박테리아 폴리에스터, 폴리아마이드계인 실크, 콜라겐, 엘라스틴, 폴리글루타믹산 등이다. 기본적으로 이들을 구성하는 모노머로부터 간단한 합성과정를 설명하고, 소재별 특성에 대하여 강의한다. 천연고분자 2에서는 폴리아미드계를 중심으로 강의한다.