최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 프로판 탈수소 반응에서 촉매 불활성화 문제를 해결하기 위해 열적 안정성이 높은 MgAl 2 O 4 를 담체로 사용한 Pt-Sn/MgAl 2 O 4 촉매의 성능을 연구하였다. 소성 온도가 800°C인 MgAl 2 O 4 담체를 사용한 촉매가 900°C, 1000°C 담체보다 높은 전환율과 수율을 보였으며, 650°C에서는 Pt-Sn/θ-Al 2 O 3 촉매보다 우수한 성능을 나타냈다.
Comprehensive Handbook of Calorimetry & Thermal Analysis
Catalysis of organic reactions
New materials for thermoelectric applications : theory and experiment
Natural gas conversion VI : proceedings of the 6th Natural Gas Conversion Symposium : June 17-22, 2001, Alaska, USA
Methane and alkane conversion chemistry
Heterogeneous catalysis : experimental and theoretical contributions
Advanced materials '93 : proceedings of the Symposia ... of the 3rd IUMRS International Conference on Advanced Materials, Sunshine City, Ikebukuro, Tokyo, Japan, August 31-September 4, 1993.
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
5th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing : proceedings of a symposium sponsored by The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), held during TMS2014, 143rd Annual Meeting & Exhibition, February 16-20, 2014, San Diego Convention Center, San Diego, California, USA
Catalysis of organic reactions
Transport mechanisms in membrane separation processes
Genes involved in plant defense
Chemical technology : from principles to products
Science and technology of rapid solidification and processing
Transport in nonstoichiometric compounds
Bioelectrochemistry of biomacromolecules
Alkene polymerization reactions with transition metal catalysts
Molten salts and ionic liquids : never the Twain?
촉매란 무엇인가? : 촉매 입문서
Catalysis Today
Srisakwattana T.,Suriye K.,Praserthdam P.,Panpranot J.Journal of Porous Materials
Zhang, Haiyuan; Feng, Fushan; Meng, Fanfang; Wang, Guangjian; Bing, Liancheng; Zhang, Qinqin; Wang, Fang; Fu, Haitao; Han, DezhiAdvanced Materials Interfaces
Xie J.,Jiang H.,Qian Y.,Wang H.,An N.,Chen S.,Dai Y.,Guo S.Catalysis Today
Choi Y.S.,Kim J.R.,Hwang J.H.,Roh H.S.,Koh H.L.Journal of Chemical Sciences: Published by the Indian Academy of Sciences
KOC, SERKAN NACI; DAYIOGLU, KUBRA; OZDEMIR, HASANKinetics and Catalysis
Likholobov Vladimir A; L. N. Stepanova; Olga B. BelskayaKorean Journal of Chemical Engineering
Pajri Samsi Nasution, 정재원, 오경석, 고형림한국응용과학기술학회지
이학범; 고형림Catalysts
Tahier T.,Mohiuddin E.,Botes A.,Frazenburg M.,Botha S.,Mdleleni M.M.Chem
Li H.,Wan Q.,Du C.C.,Liu Q.N.,Qi J.,Ding X.,Wang S.,Wan S.,Lin J.,Tian C.,Li L.,Peng T.,Zhao W.,Zhang K.H.L.,Huang J.,Zhang X.,Gu Q.,Yang B.,Guo H.,Lin S.,Datye A.K.,Wang Y.,Xiong H.Science China Materials
Liu K.,Tang Y.,Yu Z.,Ge B.,Ren G.,Ren Y.,Su Y.,Zhang J.,Sun X.,Chen Z.,Liu X.,Qiao B.,Li W.Z.,Wang A.,Li J.Applied Surface Science
Jiang X.,Fan J.,Xiang S.,Mou J.,Yao P.,Jiao Y.,Wang J.,Chen Y.Energy Conversion and Management
Li X.,Huang Y.,Zhang Q.,Luan C.,Vinokurov V.A.,Huang W.Journal of Catalysis
Zhu, H.; Abou-Hamad, E.; Dong, H.; Laveille, P.; Li, L.; Samal, A.K.; Basset, J.-M.; Anjum, D.H.; Wang, Q.; Emsley, L.Catalysis Science & Technology
S. Sokolov; M. Stoyanova; U. Rodemerck; D. Linke; E. V. KondratenkoJournal of Catalysis
Xia, K.; Lang, W.-Z.; Li, P.-P.; Yan, X.; Guo, Y.-J.Iranian Journal of Science
Kasaeian, G.; Falamaki, C.; Mozaffariana, M.International Journal of Hydrogen Energy
Tardío C.,Rodríguez J.,Montes C.,Martínez de Sarasa Buchaca M.,López-Montenegro S.,Esteban C.,Gómez F.,Campana R.Applied Catalysis A: General
Srisakwattana T.,Watmanee S.,Wannakao S.,Saiyasombat C.,Praserthdam P.,Panpranot J.ChemCatChem
Wan Q.,Li H.,Liu S.,Zhang Z.,Xiong H.,Lin S.전필 / 학사
부피분석법의 기초가 되는 침전이 생성되는 반응, 산과 염기의 중화반응, 산화환원 반응, 킬레이트 금속착화합물이 생성되는 반응을 이용한 다양한 적정법에 의해 미지 시료 용액 속에 존재하는 분석물질의 성분을 검출하고 정량한다. 또한 금속이온의 분광학적 측정, 비타민의 요오드 적정법, 구리의 전기무게분석법, 카보네이트와 바이카보네이트 혼합물의 분석, 표준첨가물 분석법 등에 대해 실험이 진행될 것이다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.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
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
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.전선 / 대학원
전산역학(유체 및 고체)에 기반을 둔 본 교과목은 일종의 Numerical Recipe를 수강자에게 제공하고자하며 각자의 연구 목적에 맞는 Integrated Reacting Flow Solver를 개발할 수 있는 소양을 제공한다.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
이 강좌는 밀도범함수이론, 분자동력학, 키네틱 몬테카를로 및 머신러닝과 같은 계산재료과학 및 데이터 사이언스 방법을 활용하여 열화학 및 전기화학 촉매소재 문제를 해결하는 것을 다룬다. 보다 구체적으로는 균일계 또는 불균일계 촉매를 포함한 화학촉매 및 속도론을 연구하기 위한 계산과학 기술에 대한 이론적, 실용적 소개를 제공하고, 용매의 화학반응에 미치는 영향과 같은 심화 주제 및 계산재료과학적 방법의 실제적 측면을 학습하고자 한다.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.전선 / 대학원
여러 가지 유기화합물의 미량 분석에 필수적인 방법론을 설명하며 특히 각종 유도체화 반응을 중심으로 설명한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 학사
식품성분표에서 활용되는 식품의 수분, 조지방, 조단백질, 조섬유, 회분, 가용성무질소물 등 개략 성분의 정량을 위한 기초적인 이론과 실험을 다룬다. 단백질의 정색반응실험을 하고 단백질의 가수분해물 중의 아미노산을 분별결정으로 분리하고 크로마토그래피에 의하여 분리 동정 실험을 한다. 당류의 정색 반응 시험과 Bertrand법에 의한 화학적 정량 시험을 한다. 전분의 산가수분해물중의 D-glucose, maltose 및 그 밖에 oligosaccharide의 크로마토그래피 분리시험을 한다. 당류의 편광 회전측정에 의한 정량 시험을 한다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 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.전선 / 대학원
이 강의에서는 원자로 해석을 위한 몬테칼로 입자수송해석 방법을 익히고 적용 해석을 실습한다. 적분형 수송방정식으로부터 몬테칼로 입자수송 모의법과 고유치 계산법을 유도하고 모의결과에 대한 통계 처리기법을 실습한다. 몬테칼로 민감도/불확실도 해석방법을 살펴보고 다양한 오차발생원에 의한 불확실도 정량화 과정을 실습한다. 이 과목을 통해 학생들은 원자로심 내부에서의 구체적 중성자거동을 이해하고 몬테칼로 원자로 해석방법론에 대한 최신 연구동향을 파악한다.전선 / 대학원
이온결함화함물 내 이온 및 전자 이동의 현상과 기구를 정량적으로 이해하고, 이를 바탕으로 고체산화물연료전지등 에너지 변환/저장장치, 화학센서등 정보변환/저장장치, 산소/수소 멤브레인등 물질 투과/펌프장치 등 고체이온공학의 제반 응용에 대하여 다룸.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.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
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.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.