최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구에서는 1 GPa 급 고강도강 용접금속에서 침상형 페라이트의 핵생성 거동을 조사하였다. MnTi2O4 주변의 Mn-depleted zone 형성 및 낮은 계면 에너지로 인해 용접금속에서 침상형 페라이트 핵생성 능력이 최대화되었으며, 재열 시 Mn의 균질화로 인해 핵생성 능력이 감소하는 것을 확인하였다.
Steels : microstructure and properties
Cold-formed steel structures to the AISI specification
Metallurgy of welding
Nanomaterials and plastic deformation : selected, peer reviewed papers from the Annual Meeting of Chinese Materials Research Society, Session L, 2009, 12-17 September 2009, Suzhou, China
Ferritic steels for high-temperature applications : proceedings
Metallurgy and mechanics of welding : processes and industrial applications
Soft ferrites : properties and applications
Dynamic fracture toughness and its evaluation in a heavy-sectioned ferritic nodular cast iron
Welding metallurgy
Precipitation hardening
金屬의 凝固
Essential readings in magnesium technology
철강 물리야금학
Numerical implementation and application of constitutive models in the finite element method : presented at the 1995 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition November 12-17, 1995, San Francisco, California
Advances in Physical Metallurgy
극저온 합금 Fe-Mn-Ai-X 및 고강도 동합금(PMC-102)의 저온변형 특성에 관한 연구 =
Metals and Materials International
Seo K.,Kim K.h.,Kim H.J.,Ryoo H.,Evans G.M.,Lee C.Materials Characterization
Yang Y.,Jia X.,Ma Y.,Wang P.,Zhu F.Journal of Welding and Joining
Yongjoon Kang; Changhee LeeMaterials Testing
Hosseinioun, Mir Mostafa; Moeini, GhazalMaterials Characterization
Jia X.,Chen Y.,Li H.,Yang Y.,Wang B.,Wang B.Materials Letters
Qi X.,Wang X.,Di H.,Shen X.,Huan P.,He J.,Chen L.Materials Research Express
Han X.,Liu Z.,Wu D.,Liang X.Metals and Materials International
Bowen Zhou, Guangqiang Li, Xiangliang Wan, Yu Li, Kaiming WuInternational Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
Zhang, J.; Wang, F.-M.; Li, C.-R.Journal of Manufacturing Processes
Bunaziv I.,Langelandsvik G.,Ren X.,Westermann I.,Rørvik G.,Dørum C.,Danielsen M.H.,Eriksson M.Welding International
Takashi MIZUGUCHI; Masatoshi SUKEMIYA; Takumi YONEJI; Daichi MIYATAMetallurgical and Materials Transactions A
Yongjoon Kang; Joo-Hee Kang; Seonghoon Jeong; Changhee LeeJournal of Materials Engineering and Performance
M. H. Shi; R.D.K. Misra; P. Wang; F. Y. Song; F. X. ZhuMaterials and Design
Di, X.; Ji, S.; Cheng, F.; Wang, D.; Cao, J.Metals and Materials International
박경태, Si Woo Hwang, Jung Hoon Ji, 이창희Metals and Materials International
Yongjoon Kang, Jihun Jang, 박주현, 이창희Welding in the World: The International Journal of Materials Joining
Ilman, M. N.; Cochrane, R. C.; Evans, G. M.Journal of Materials Research and Technology
Jorge J.C.F.,Bott I.S.,Souza L.F.G.,Mendes M.C.,Araújo L.S.,Evans G.M.Transactions of the Indian Institute of Metals
Xiaokang Cui; Bo Song; Jinghong Mao대한용접접합학회지
강용준, 이창희전선 / 대학원
임상 보철에서 응용되는 주조용 합금의 물리적 성질과 특성에 관하여 토론한다.전선 / 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.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
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.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 / 학사
본 강좌에서는 석유 가스 공학, 지하에너지저장, 지열에너지 및 기타 에너지자원공학 분야의 저류층 개발을 위해 필수적인 지오메카닉스의 기본 원리를 학습한다. 암석의 탄성적 및 소성적 성질에 대한 기본 사항 외에 저류층에서의 현지응력 산정, 공내검층에 따른 저류층 특성화, 공벽안정 해석, 수리역학적 상호연동해석, 수압파쇄, 저류층 침하, 유체주입 및 생산에 따른 유발지진 등을 학습한다. 또한, 셰일가스 등 비전통에너지 개발에 핵심적인 지오메카닉스 응용 기술을 소개한다. 저류층 지오메카닉스의 기본원리와 현장에서의 다양한 응용 사례를 동시에 학습하여 산업현장과 연구개발에 응용할 수 있는 능력을 함양하는 데 주안점을 둔다.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.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
기계구조물들의 설계 시에 성능, 안전 및 내구성 등이 보장되어야 한다. 이를 위해서는 기계구조물 내에 발생하는 변형, 응력 등의 구조물의 기계적 거동과 재료의 파손강도에 대한 이해가 반드시 필요하다. 본 과목에서는 기계구조물 내에 재료의 변형과 파손에 대한 기계적인 응답(응력과 변형률)과 파손 메커니즘의 관계를 이해하는 것을 목표로 한다. 이는 크게 고체강도학과 고체거동학으로 나뉘게 된다. 고체강도학에서는 파손관련 공학재료의 거동특성에 대한 이해를 돕고자 한다. 이 과정에서 재료의 탄성적 거동, 전위론, 파괴 및 피로현상, 기초적인 소성이론, 재료의 강화기구, 고온에서의 creep현상 등을 소개한다. 고체거동학에서는 주어진 정동적하중에 대한 기계적 거동(응력과 변형률 등)을 알아보게 된다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.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.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.전선 / 대학원
양자장론2의 연속으로 주요내용은 양자전자기학에서 고차 섭동표과 및 재규격화 ,대칭성의 스스로 깨짐 현상, 비가환 게이지 장론의 양자화, 재규격군 이론과 그 응용, 표준모형의 장론적 기술, 초대칭이론등이다.전선 / 대학원
전통적인 비외과적 근관치료 및 외과적 근관채료에 대한 충분한 이해와 더불어 그 한계를 인식한 후, 미세근관치료학의 이론적 배경 및 현황에 대한 지식을 강의 및 토론을 통해 습득한다. 근관치료용 미세수술 현미경의 구조 및 사용법을 숙달하고 현미경을 이용한 비외과적 및 외과적 근관치료의 범위와 시술 내용을 습득하여 임상에서의 시술시 보다 완벽한 시술을 할 수 있도록 하며 근관치료용 미세수술 현미경의 적용에 있어 발전적인 방향을 제시하도록 한다.전선 / 학사
금속재료개론과목은 모든 산업에 있어서 핵심 구조 및 기능재료로 활용되고 있는 금속재료를 원하는 특성을 갖도록 제조하기 위해 필요한 물리야금 및 화학야금의 핵심 개념, 과정, 및 응용 분야를 학생들에게 제공하기 위해 설계된 과정이다. 특히 전공 선수과목인 재료 결정학, 재료의 기계적 거동, 열역학 및 속도론과 재료의 상변태 등에서 배웠던 이론들이 씨줄과 날줄처럼 엮여서 금속재료를 종합적으로 이해하는 과정을 경험하는 것을 목표로 한다. 강의의 전반부에는 철 및 중요 비철 금속(구리, 아연, 알루미늄)이 광석으로부터 추출되는 화학야금 분야의 전반적인 설비와 공정에 대해 강의하며, 열역학 및 물리화학에서 배웠던 기초지식을 바탕으로 건식제련과 습식제련의 추출원리에 대한 기본이론과 다양한 금속 재료의 생산 과정을 이해하고 구성할 수 있도록 한다. 이후 강의 후반부에는 물철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료 합금들이 조성 및 제조공정에 따른 미세구조의 변화에 따라 어떻게 다른 기계적 특성들을 갖게 되는지를 이해하고, 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 물리야금학적 기초를 제공하고자 한다.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전선 / 대학원
결정으로 이루어진 재료의 역학적 거동을 기술하는 방법을 다룬다. 연속체역학에서 정의하는 응력과 변형률의 개념에서 출발하여 결정구조를 가지는 재료의 탄성 및 소성변형을 기술하는 결정역학을 다루므로써, 재료의 거시적인 변형뿐 아니라 재료 내부의 결정학적 상태인 우선방위 등의 변화를 해석하는 기법을 공부한다.