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김근아, 조재일, 강민석, 이보라, 김은숙, 최철웅, 이한림, 이태윤, 이양원
2020 / 대한원격탐사학회지
양인찬, 권다혜, 유지훈, 김명수, 정지철
2019 / Current Applied Physics
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본 연구에서는 고성능 유기 슈퍼커패시터를 위한 활성 물질의 요구 특성을 조사하고, 다양한 물리적 특성을 갖는 탄소 제로겔을 합성했습니다. 충방전 속도가 낮을 때는 높은 비표면적을 가진 탄소 제로겔이 우수한 성능을 보였지만, 속도가 증가함에 따라 높은 전도도를 가진 탄소 제로겔이 더 나은 성능을 나타냈습니다. 활성 물질의 물리적 특성은 충방전 속도에 따라 다르게 최적화되어야 함을 제안합니다.
Non-soil biochar applications
Electrochemical supercapacitors : scientific fundamentals and technological applications
High-Tc superconductors and related materials : material science, fundamental properties, and some future electronic applications
Physics and chemistry of low-dimensional inorganic conductors
Organic molecular aggregates : electronic excitation and interaction processes : proceedings of the International Symposium on Organic Materials at Schloss Elmau, Bavaria, June 5-10, 1983
Structure from diffraction methods
Nanostructured materials for electrochemical energy production and storage
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
New carbon based materials for electrochemical energy storage systems : batteries, supercapacitors and fuel cells
Aerogels : proceedings of the first international symposium, Würzburg, Fed. Rep. of Germany, September 23-25, 1985
Materials and crystallographic aspects of HTc-superconductivity
Multifunctional oxide heterostructures
Oxygen disorder effects in high-Tc superconductors
Organic conductors : fundamentals and applications
Oxide Electronics
Thin film metal-oxides : fundamentals and applications in electronics and energy
Hierarchical nanostructures for energy devices
Investigating the nucleation, growth, and energy levels of organic semiconductors for high performance plastic electronics
The future of semiconductor oxides in next-generation solar cells
Applications of analytical techniques to the characterization of materials
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly: An International Journal of Chemistry
Soserov, L.; Mladenova, B.; Karamanova, B.; Lefterova, E.; Arenillas, A.; Stoyanova, A.Energies
Amaral-Labat G.,Munhoz M.G.C.,da Silva Fonseca B.C.,Boss A.F.N.,de Almeida-Mattos P.,Braghiroli F.L.,Bouafif H.,Koubaa A.,Silva G.F.B.L.E.,Baldan M.R.RSC Advances
Calvo, E.G.; Rey-Raap, N.; Arenillas, A.; Menéndez, J.A.European Polymer Journal
Kraiwattanawong K.Journal of Sol-Gel Science and Technology
Shen, T.; Wu, X.; Zhang, Z.JOURNAL OF ENERGY STORAGE
Islam, Mohaiminul; Hossain, Md. Sajib; Adak, Bapan; Rahman, Md Mahfuzur; Moni, Khadijatul kubra; Nur, Alam S. M.; Hong, Haiping; Younes, Hammad; Mukhopadhyay, SamratEnergy Technology
Yoo J.,Yang I.,Kwon D.,Jung M.,Kim M.S.,Jung J.C.Carbon Letters
Samancı Meryem, Daş Elif, Yurtcan Ayşe BayrakçekenJournal of Porous Materials
Wu, Xueling; Zhang, Xiaoxue; Wang, Xiaodong; Zhang, Chen; Zhu, Qiong; Du, Ai; Zhang, Zhihua; Shen, JunEnergy Reports
Qihang Zhou; Haoyi YaoGreen Chemistry
Shen, Y.; Yang, J.MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS
Xie, Lijing; Su, Fangyuan; Xie, Longfei; Guo, Xiaoqian; Wang, Zhenbing; Kong, Qingqiang; Sun, Guohua; Ahmad, Aziz; Li, Xiaoming; Yi, Zonglin; Chen, ChengmengCarbon Letters
Pati, Subir K.; Hwang, Yejin; Lee, Hye-Min; Kim, Byung-Joo; Park, SungjuneCarbon Letters
Pati Subir K.; 황예진; 이혜민; 김병주; 박성준JOURNAL OF ENERGY STORAGE
Ali, Mahmood; Alotaibi, B. M.; Alrowaily, Albandari. W.; Alyousef, Haifa A.; Al-Sehemi, Abdullah G.; Henaish, A. M. A.; Ahmad, KhursheedProcedia Engineering
Bakierska, M.; Molenda, M.; Majda, D.; Dziembaj, R.Fuel Processing Technology
Sanchez-Sanchez A.,Izquierdo M.T.,Mathieu S.,Medjahdi G.,Fierro V.,Celzard A.JOURNAL OF ENERGY STORAGE
Abdillah, Oktaviardi Bityasmawan; Bin Rus, Yahdi; Ulfa, Maria; Dedi, Ferry; Iskandar, FerryJOURNAL OF ENERGY STORAGE
Zhang, Shanshan; Zhang, Qing; Ma, Rui; Feng, Xia; Chen, Feifei; Wang, Danting; Zhang, Binyuan; Wang, Yuanyuan; Guo, Nannan; Xu, Mengjiao; Wang, Luxiang; Jia, DianzengJournal of Physics D: Applied Physics
Miao Zhang; Zixin Peng전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.전선 / 학사
전기화학, 촉매, 발광 특성을 가지는 나노 기술을 이용한, 에너지 대한 기초 지식과 응용 원리 확립 이 과목은 재료공학을 전공하는 4학년 학부생 중 에너지 관련 소재/소자/장치에 관심을 가지는 학부생을 대상으로 한 과목이다. 재료의 기본 특성인 전자 또는 이온의 거동이 특정한 조건에서 어떤 거동을 하는 지에 대하여 열역학적, 속도론적인 관점에서 살펴보고 전자 또는 이온의 거동에 의해 재료가 가지게 되는 전기화학적, 발광 특성을 이해하도록 review 한다. 이러한 기초 지식을 기반으로, 전기화학적, 발광 특성을 응용한 분야인 이차전지, 태양전지, 연료전지, 백색 발광소자의 기초적인 소재 및 소자/장치 해석에 대해 구체적으로 학습하여, 학부생들이 기존 재료의 성능향상 및 차세대 에너지 재료 및 디바이스에 대한 취업/연구 시 도움을 주도록 한다.전선 / 대학원
보호복 및 스마트 의류 등의 기능성 의복은 독특한 착의환경과 착용목적으로 난연, 방검/방탄, 고강도, 화학물질 차단, 전기전도성 등의 첨단 성능을 갖춘 의류소재를 요구한다. 이 강의는 특수 기능을 발휘하는 첨단소재를 대상으로 목표성능을 충족시킬 수 있는 고성능 물질 탐색, 섬유로의 적용, 성능평가 등을 학습함으로써 첨단의류소재를 기획하고 평가할 수 있는 전문역량을 기른다. 나아가 팀 프로젝트를 통해 첨단의류소재의 설계 및 분석을 실습해 봄으로써 실무 능력을 함양한다.전선 / 대학원
현재 차세대 디스플레이와 전자재료로 각광받고 있는 유기, 유기하이브리드 전자재료에 대한 기초 물성에 대한 이해를 습득하여 최신 연구동향까지 파악한다. 유기반도체는 무기 반도체와 달리 구조적, 에너지적 무질서로 인하여 전자구조와 전하수송 현상이 다르다. 본 과목에서는 유기반도체 및 유무기 하이브리드 전자재료의 전기적, 광학적 특성들을 다루고, 이 특성들이 전자 및 광전자 소자의 특성을 어떻게 결정하는지에 대한 이해를 기반으로 관련 최신 연구들을 이해하는데에 목적이 있다.전선 / 대학원
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.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
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.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
광학기기, 자기기록장치, 압전소자 등에서 널리 쓰이는 박막재료 및 소자의 원리와 설계이론을 강의한다. 이를 위하여 박막의 제조방법과 전기적, 광학적, 기계적 특성의 측정 및 평가방법을 이해한다. 광 Filter, 광 메모리, Thin Film을 이용한 Passive 및 Active Device, Magnetic Thin Film Device, Thermal device 등 소자의 특성 및 설계와 표면 및 계면공학에의 응용을 강의한다.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.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
하이드로젤은 구조 및 물리 특성이 생체의 연조직과 유사하여 생체조직과의 높은 적합성을 나타낸다. 따라서 하이드로젤은 다양한 용도의 생체재료로 활용되기 적합하며 산업적 활용 가치가 매우 큰 소재이다. 본 강의는 하이드로젤 제조를 위한 고분자 가교 형성 기작 및 네트워크 구조의 설계에 대한 기본적 지식을 전달하고 생체재료연구 분야에서의 하이드로젤 최신 연구 동향을 소개한다. 이로써 바이오소재 관련 연구를 수행하는 대학원생들이 연구력 향상에 유용한 배경지식을 갖게 한다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.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.전선 / 학사
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.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
최근 석유 자원 고갈, 폐자원 처리 및 이산화탄소 과다배출에 대한 우려가 급속히 증가하면서 바이오매스 기반의 친환경 고분자 물질에 관한 관심이 증가하고 있다. 본 강의에서는 고분자공학의 관점에서 환경재료와 관련된 현상을 이해하고자 한다. 이를 위하여 고분자 물질의 구조 및 특성, 환경과 고분자 소재와의 반응현상들을 중점적으로 논의한다. 또한 새롭게 조명되는 환경고분자의 종류 및 특성에 관하여 살펴 본 후 이를 이용한 다양한 최신 연구동향을 학습하고자 한다.