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Jesus Esteban, Andreas J. Vorholt
2018 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구는 글리세롤과 고리형 유기 카보네이트를 기반으로 하는 열형성 시스템을 이용하여 글리세롤 카보네이트와 글리콜을 합성하는 방법을 제안한다. 프로필렌 카보네이트 및 부틸렌 카보네이트를 기질로, Na2CO3를 촉매로 사용하여 1,2-프로판디올 및 1,2-부탄디올을 함께 생성하며, 열형성 거동을 활용하여 용매 사용 없이 반응 효율을 높였다. 반응 속도론 연구를 통해 각 반응의 활성화 에너지 및 탈활성화 상수를 결정하였다.
Capture and utilization of carbon dioxide with polyethylene glycol
Inorganic and organometallic oligomers and polymers : proceedings of the 33rd IUPAC Symposium on Macromolecules
Worked solutions in organic chemistry
Introduction to catalytic combustion
Signal transduction by G protein-coupled receptors : bioenergetics and G protein activation : proton transfer and GTP synthesis to explain the experimental findings
Catalysis in chemistry and biochemistry theory and experiment : proceedings
Esterification : methods, reactions, and applications.
Physical adsorption : experiment, theory, and applications
Metathesis polymerization of olefins and polymerization of alkynes
Advanced organic chemistry
Polymer chemistry.
Activated metals in organic synthesis
Catalytic carbonylation reactions
Ionic polymerizations and related processes
Thermal biosensors bioactivity bioaffinity
Glycerol : A Versatile Renewable Feedstock for the Chemical Industry
Reaction engineering for pollution prevention
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Glycerol : a versatile renewable feedstock for the chemical industry
Advances in polymer synthesis
Chemical Papers
Zhang, Jiahui; Wu, Yuanfeng; Song, Xianghai; Xu, Siquan; Li, Shuai; Zhu, Yanli; Gao, Lijing; Zhang, Jin; Xiao, GuominACS Sustainable Chemistry and Engineering
Liu Y.,Wang Y.,Jiang B.,Zheng L.,Zhang Z.,Liu J.,Zhou Z.Fuel
Liu H.,Li Y.,Ma L.,Liu J.,He D.Journal of Environmental Chemical Engineering
Kavita Lanjekar; Virendra K. RathodReaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Wang, Dengfeng; Zhang, Xuelan; Liu, Chunli; Cheng, TingtingJournal of Industrial and Engineering Chemistry
HanClean Technology
최재형, 이상득, 우희철FUEL PROCESSING TECHNOLOGY
Sandid, Aya; Spallina, Vincenzo; Esteban, JesusRSC Advances
Esteban, Jesás; Fuente, Elena; González-Miquel, María; Blanco, Ángeles; Ladero, Miguel; García-Ochoa, FélixRenewable Energy
Talebian-Kiakalaieh, A.; Amin, N.A.S.Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Tseng A.H.,Yu B.Y.Industrial & Engineering Chemistry Research
Praveen Kumar; Indra Mani Mishra; Vimal Chandra Srivastava; Roger GläserReaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Wang, Jianye; Liu, Haifeng; Chen, Zhonghui; Sun, Yifeng; Wang, SongCurrent Research in Green and Sustainable Chemistry
Simon Lukato; Gabriel N. Kasozi; Betty Naziriwo; Emmanuel TebandekeScience China Chemistry
Wang, LiYan; Liu, Yan; Liu, ChunLing; Yang, RongZhen; Dong, WenShengCatalysis Today
de Paula G.M.,Eid J.G.,de Paula L.d.N.R.,Cardoso D.Catalysis Science and Technology
Li, H.; Gao, D.; Gao, P.; Wang, F.; Zhao, N.; Xiao, F.; Wei, W.; Sun, Y.ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Guidi, S.; Calmanti, R.; Noè, M.; Perosa, A.; Selva, M.Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
김동우; 박경아; 김민지; 박대원Reaction Chemistry and Engineering
Cornejo A.,Campoy M.,Barrio I.,Navarrete B.,Lázaro J.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.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 / 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
학부과정에서 배운 거시적 관점의 열역학 기본법칙을 재정립하고 이와 더불어 열역학적 현상을 미시적 관점에서 취급할 수 있는 통계열역학의 기초를 교수한다. 고전적인 운동론에 의한 취급 방법을 소개한 후 슈레딩거 방정식에 의한 입자운동을 해석하고 이를 통계열역학의 문제 해석에 이용한다. 단원자, 이원자 및 다원자 기체의 상온, 저온 및 고온 현상을 취급한다.전선 / 학사
<유기화학 1·2>에서 배운 지식을 전제로 하여 실제 유기화합물을 합성할 수 있는 다양한 합성방법을 소개하고 여러가지 유형의 유기화합물 합성의 실례들을 배운다. 본 과정에서는 다음과 같은 반응을 다루게 될 것이다; 친핵성의 탄소를 이용한 알킬화 반응; 친핵성 탄소와 카보닐기와의 반응, 친핵성 치환반응에 의한 작용기의 변환, 탄소-탄소 다중결합에 대한 친전자체의 첨가반응, 환원반응, 고리화 첨가반응, 자리옮김 반응, 유기금속 화합물을 포함하는 반응, 전이금속을 포함하는 반응, 붕소·실리콘·주석을 포함하는 화합물을 이용한 탄소-탄소 결합반응, 산화 반응.전선 / 대학원
기체 및 액체 용액에 대한 이론과 열역학, 기본적인 화학 반응에 대한 속도, 에너지, 메카니즘을 중심으로 화학동력학의 내용을 취급한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).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.전필 / 학사
이 강좌에서는 열역학 제 1·2·3 법칙을 학습하고 이를 기반으로 통계열역학을 학습하여 물질의 거시적 열역학적 성질과 입자적 성질을 연결한다. 또 기체·액체·고체의 성질과 구조, 상의 변화와 평형, 화학 변화와 평형, 용액의 종류와 성질을 체계적으로 다룬다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
본 과목에서는 물리화학 1과 물리화학 2를 배운 학생들을 대상으로 하여 통계열역학, 화학반응 속도론, 반응 동력학, 표면 화학 등의 기본 원리에 대하여 공부한다. 기체상, 액체상 및 고체 표면에서 일어나는 화학반응의 기본 원리를 이해하기 위하여 양자 및 통계역학에 기초한 이론적 접근법과 함께 최근 눈부시게 발전하고 있는 첨단 물리화학 실험 방법론들도 소개한다.전필 / 학사
물리화학 중 열역학에 해당하는 내용을 다루는 교과목으로, 지열에너지, 탄화수소, 이산화탄소 지중저장 등 지하 에너지 자원을 활용하는 데 있어 핵심이 되는 기본 개념들을 학습한다. 순물질과 혼합물질의 상거동 문제를 풀기 위해 필요한 기초 물리화학 지식, 내부에너지, 열역학 제 1법칙, 엔탈피, 상태방정식, 엔트로피, 열역학 제 2법칙, 퓨가시티, 상평형 등을 배운다. 순물질과 간단한 혼합물에 대한 예를 통해 학생들의 물리화학에 대한 이해를 돕는다.전선 / 학사
고분자의 구조, 물성에 관한 기본적인 개념과 제조 방법에 대하여 강의한다. 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 중합 방법, 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 최근에 개발된 중합 방법 및 고분자를 이용한 반응 등을 다룬다. 상품화된 고분자들의 제조 방법, 물성 및 용도를 소개하고, 첨단 기능소재 및 나노재료로서의 고분자에 대해 알아본다.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.전필 / 학사
화학분야 중 기초과목이라 할 수 있는 고분자화학에 관하여 전반적인 기초적 원리 부터 시작하여 물리 및 화학적 특성에 대하여 설명하고, 비닐계 고분자에 대한 라디칼 및 이온중합 메카니증에 관하여 고찰한다. 또한 이것과 관련지어 우리가 많이 사용하고 있는 고분자 제품을 중심으로 새로운 용도개발에 이르기 까지 그의 특성과 가능성에 대하여 설명하고자 한다.전선 / 대학원
식품과 생물공정에 수반되는 다양한 생물리학적 현상의 원리와 생물고분자의 물리화학적 특성을 이해하고 분석하기 위한 원리와 방법을 다룬다. 분자열역학, 고분자 용액, 수력학, 유변학, 확산, 표면현상, 식품 분산계 등에 대한 주요 원리를 비롯하여 분광법, 동적광산란, 시차주사열량법, 등온적정열량법 등 다양한 생물리학적 분석방법의 원리와 적용방법에 대한 내용을 소개한다.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.