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Mei Kee Koh, Yee Jie Wong, Siang
2018 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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구리 기반 촉매를 사용하여 이산화탄소 수소화를 통한 메탄올 생산 연구가 진행되었으며, 촉매의 흡착 특성과 촉매 성능 간의 상관관계 분석 결과, 강한 수소화 강도와 적절한 이산화탄소 흡착 강도를 갖는 촉매가 높은 이산화탄소 전환율을 달성하는 데 중요함을 확인했습니다. 또한, 금속-산화물 계면 면적의 확보는 메탄올 선택성을 향상시키는 데 기여했습니다.
Surface science of catalysis : in situ probes and reaction kinetics
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Industrial applications of homogeneous catalysis
Catalysis of organic reactions
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Poisoning and promotion in catalysis based on surface science concepts and experiments.
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Heterogeneous catalysis : experimental and theoretical contributions
Hydrogen effects in catalysis : fundamentals and practical applications
Catalysis and surface science : developments in chemicals from methanol, hydrotreating of hydrocarbons, catalyst preparation, monomers and polymers, photocatalysis and photovoltaics
Catalysis of organic reactions
Molecular spectroscopy of oxide catalyst surfaces
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Heterogeneous catalysis for the synthetic chemist
Natural gas conversion VI : proceedings of the 6th Natural Gas Conversion Symposium : June 17-22, 2001, Alaska, USA
Tailored metal catalysts
Wuli Huaxue Xuebao/ Acta Physico - Chimica Sinica
Li C.,Chen K.,Wang X.,Xue N.,Yang H.APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENT AND ENERGY
Chen, Ziyang; Wen, Jinjun; Zeng, Yu; Li, Mengyuan; Tian, Yukun; Yang, Fan; Li, Molly Meng-Jung; Chen, Peirong; Huang, Haomin; Ye, Daiqi; Chen, LiminChemical Engineering Journal
Fang X.,Men Y.,Wu F.,Zhao Q.,Singh R.,Xiao P.,Du T.,Webley P.A.INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
Niu, Juntian; Liu, Haiyu; Jin, Yan; Fan, Baoguo; Qi, Wenjie; Ran, JingyuChemCatChem
Wang S.,Yang J.,Wang S.,Xiao F.,Zhao N.Journal of Catalysis
Nielsen N.D.,Jensen A.D.,Christensen J.M.Journal of Alloys and Compounds
Wang P.,Zhang H.,Wang S.,Li J.RSC Advances
Xie Z.,Hei J.,Li C.,Yin X.,Wu F.,Cheng L.,Meng S.Arabian Journal of Chemistry
Pasupulety N.,Al-Zahrani A.A.,Daous M.A.,Podila S.,Driss H.Nano Research
He, J.; Yu, C.; Zhang, B.; Zhang, Y.; Zhang, L.; Wang, Y.; Wang, Y.; Wu, Y.; Guo, J.; Li, Y.; Wu, T.; Qian, Q.; Han, B.; Wang, H.; Zhao, Z.; Guan, B.Journal of Catalysis
Shi Z.,Tan Q.,Tian C.,Pan Y.,Sun X.,Zhang J.,Wu D.Applied Catalysis B: Environmental
Arandia A.,Yim J.,Warraich H.,Leppäkangas E.,Bes R.,Lempelto A.,Gell L.,Jiang H.,Meinander K.,Viinikainen T.,Huotari S.,Honkala K.,Puurunen R.L.Physical chemistry chemical physics : PCCP
Qin B; Sun X; Lu J; Zhao Z; Li BCatalysts
Xie Z.,Hei J.,Cheng L.,Li J.,Yin X.,Meng S.Journal of CO2 Utilization
Duyar M.S.,Gallo A.,Snider J.L.,Jaramillo T.F.International Journal of Hydrogen Energy
Ou Z.,Ran J.,Niu J.,Qin C.,He W.,Yang L.International Journal of Hydrogen Energy
Fang X.,Men Y.,Wu F.,Zhao Q.,Singh R.,Xiao P.,Du T.,Webley P.A.ACS Catalysis
Eva Andrés; Norbert Pfänder; Patricia Concepción; Bidyut B. Sarma; Gonzalo Prieto; Jonglack KimCatalysis Today
Damma D.,Meena B.,Smirniotis P.G.Applied Catalysis B: Environmental
Chen K.,Fang H.,Wu S.,Liu X.,Zheng J.,Zhou S.,Duan X.,Zhuang Y.,Chi Edman Tsang S.,Yuan 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 / 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 / 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.전필 / 학사
무기화합물의 합성, 분리 및 분석방법, 무기반응의 속도 결정, 크로마토그라피와 이온교환 반응에 의한 금속이온 및 무기화합물의 분리 기술 등을 습득한다.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
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
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.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
본 강의는 그래핀, 질화붕소, 전이금속 칼코겐화물 등의 2차원 소재에 대한 배경지식을 전달하고 관련된 최신 연구 및 응용 연구에 대해 소개할 것이다. 2차원 소재에 대한 기초적인 배경지식으로 결정구조, 기본적 전기적/기계적/광학적 물성, 밴드구조 등에 대해 배우고 2차원 물질의 합성법과 분석기법, 그리고 다양한 소자 응용에 대해서도 배울 것이다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.전선 / 대학원
유기금속화합물의 결합과 구조에 대한 소개, 유기금속화합물의 특이한 반응성과 이를 이용한 유기합성, 고분자합성, 환경과 관계된 화학, 촉매반응 등을 소개한다.전선 / 대학원
전기화학적 방법을 이용한 에너지 전환 및 저장을 위한 전지, 연료전지, 광전지 등의 전극, 전해질의 재료에 관한 내용과 반도체 소자의 제조와 관련된 표면처리, 박막제조, 부식 등이 강의의 주종을 이룬다. 또한 전기화학적 센서의 구조와 기능, 기타 격막, 광전기화학의 응용분야도 포함된다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.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 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다전선 / 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.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전필 / 학사
재료공학부 전공과정을 이수하기 위하여 알아야 할 유기화합물의 구조 및 특성, 유기반응과 이들을 이용한 새로운 재료의 합성에 대해 강의한다. 앞으로 재료는 유기재료 또는 무기재료의 뚜렷한 구분이 없이 함께 사용되거나 각각의 장점을 조화시킨 혼성재료 형태로 개발될 것이다. 유기재료화학은 재료공학을 전공한 사람이 새로운 재료개발을 위하여 갖추어야 할 기본적인 유기화학 개념을 제공할 것이다전선 / 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.