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Thi Hong Van Le; Lee, Seo Young; Lee, Gwang Jin; Ngoc Khoi Nguyen; Park, Jeong Hill; Minh Duc Nguyen
2015 / Journal of Ginseng Research
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본 연구는 종이 대신 습기 전달이 가능한 폴리머를 사용하여 전열교환소자를 제작하고 열 및 습기 전달 성능을 평가했습니다. 폴리비닐리덴 플루오라이드와 셀룰로오스 복합막으로 제작된 폴리머 전열교환소자는 냉방 조건에서 순수 펄프 스페이서를 사용한 종이 전열교환소자보다 높은 습도 효율을 보였습니다. LiCl을 함침시킨 종이 전열교환소자는 습기 흡수 효과로 가장 높은 습도 효율을 나타냈습니다.
Spiral coil heat exchanger : modeling & simulation
Compact heat exchangers
Compact heat exchangers
Inorganic-whisker-reinforced polymer composites : synthesis, properties, and applications
Heat transfer enhancement of heat exchangers
New developments in heat exchangers
Heat transfer in polymer composite materials : forming processes
Compact heat exchangers : selection, design, and operation
Flame retardant and thermally insulating polymers
Recent advances in polymer chemical physics : contributions of the Russian Academy of Sciences
Refrigeration and air-conditioning
Cellular and porous materials : thermal properties simulation and prediction
Journal of Mechanical Science and Technology
NAEInternational Communications in Heat and Mass Transfer
Baldinelli G.,Rotili A.,Narducci R.,Di Vona M.,Marrocchi A.설비공학 논문집
이정근, 김내현International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration
이을종, 김내현, 송길섭, 이정표Applied Thermal Engineering
Lowrey S.,Hughes C.,Sun Z.Journal of Mechanical Science and Technology
이을종; JUNG-PYO LEE; 김내현한국기계기술학회지
김내현Journal of Mechanical Science and Technology
이을종, JUNGKorean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering
Nae-Hyun Kim한국산학기술학회논문지
김은영; 조진표International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration
Kim, N.-H.International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration
김내현설비공학 논문집
김내현International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration
이을종, JUNG설비공학 논문집
김내현, 조진표, 송길섭, 김동훈설비공학 논문집
김내현Journal of Mechanical Science and Technology
Eul-Jong Lee; Jung-Pyo Lee; Nae-Hyun Kim한국융합학회논문지
현형호; 정병호; 김지원; 이강연Inorganic Materials: Applied Research
V. E. Bakhareva; A. S. SargsyanMaterials and Design
Guo, H.; Li, X.; Li, B.; Wang, J.; Wang, S.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.전필 / 학사
본 교과목에서는 화학공정의 해석 및 설계에 필요한 열전달, 물질전달에 대한 기본 지식을 습득하게 한다. 전도와 열전도도, 대류 열전달, 비등과 응축, 복사 열전달, 증발, 열교환 장치를 살펴보고, 분자확산, 대류 물질전달에 대한 기본 개념을 열전달과 대비하여 확립시킨다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전선 / 대학원
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.전필 / 학사
물리화학에서 배운 열역학적 개념 및 지식을 더욱 확장하고 재료공학도로써 필요한 기본적인 열역학적 지식을 습득할 수 있는 내용을 예를 들어 상평형, 열용량 용액의 열역학적 성질, 자유에너지와 상평형도의 관계 등에 관한 부분을 중점적으로 다룬다.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 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.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 / 학사
이 교과목은 육상생태계의 기본 원리를 바탕으로 수분매개자의 역할, 행동, 진화, 그리고 식물과의 상호작용을 탐구한다. 수분매개자는 생태계 기능을 유지하는 핵심 집단으로, 다양한 생태적 요인과의 상호작용을 통해 생물다양성과 농업 생산성을 좌우한다. 본 수업에서는 이들의 생태적 중요성을 이해하고, 실제 연구와 연결되는 사례를 통해 학생들이 생태학적 사고를 확장할 수 있도록 한다.전필 / 학사
본 교과목은 에너지자원 분야의 열, 물질, 운동량의 전달 현상을 이해하고 전달 방정식의 풀이 방법을 학습하는 것을 목표로 한다. 전반부에서는 전달 현상의 기본 원리를 다루며, 유체역학적 개념을 포함한 열, 물질, 운동량 전달 방정식을 학습한다. 전달 방정식을 풀이하고 전달 현상을 해석하기 위해 해석적 및 수치적 기법을 배운다. 후반부에서 학생들은 상용 시뮬레이터를 이용하여 에너지자원 분야의 복잡한 물리적 시스템의 전달 현상 예제 실습을 수행한다.전필 / 학사
재료공학 연구에 기본적으로 필요한 실험 지식을 습득하는 한편 상변태, 열역학, X-선 결정학 등의 교과목에서 배운 재료의 성질을 실험을 통하여 다시 배울 수 있도록 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.전필 / 학사
재료역학은 자연 또는 인공 구조물의 역학적인 거동특성을 취급하는 공학의 한 분야이다. 이 과목에서는 응력과 변형도, 변형과 변위, 탄성과 비탄성, 변형에너지, 하중지지능력 등의 기본개념을 소개한다. 이러한 개념들은 다양한 역학 및 구조 시스템의 해석과 설계에 요구되는 전문지식 형성의 기초가 될 것이다. 또한, 실제 역학문제를 다루는 실험시간을 통하여 개념적인 강의내용에 대한 학생들의 이해도를 높일 수 있도록 한다.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
본 교과목은 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전필 / 학사
이 실험에서는 1) 전공필수 “재료의 전자기적 성질”관련 실습으로서 재료의 전기적 자기적 특성을 직접 느끼고 정량화하는 방법을 체득케하고, 2) 전공필수 “결정구조학” 관련 실습으로서 X-선 회절을 응용하는 능력을 배양하며, 3) 흙붙이 재료의 제조 공정 (특히 분말공정) 및 소성체의 특성을 분석하는 법을 익히게 함.전필 / 학사
구조재료의 가장 중요한 기능인 하중을 지탱하는 능력인 강도의 원천을 이해하기 위해, 원자사이의 결합력, 연속체의 탄성소성 역학, 전위론, 크리프, 파괴역학 등을 강의한다. 또한 재료의 미세구조와 강화기구의 관계를 이해한다.전선 / 대학원
이 과목은 대기오염, 수질오염, 토양오염의 원인과 그 원인해결에 필요한 환경기능신소재의 설계원리에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
신소재를 이루는 고분자의 개념을 이해하여 소재의 특성에 미치는 영향을 학습하고 실제 의류용 신소재의 현황과 정보활용 방법을 파악한다. 이로써 기능성이 향상되고 trend에 부합하는 신소재를 활용하는 능력을 기른다.