최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
군용 리튬 배터리는 활물질 반응으로 내부 압력 증가와 전해질 감소가 발생하며, 과방전 시 벤팅 또는 폭발의 위험이 있다. 이러한 안전 문제를 해결하기 위해 국방기술품질원은 저전압 센싱 기반의 과방전 차단 보호회로를 개발하여 회로지령탄약용 리튬 배터리에 적용하였다. 본 논문은 개발된 보호회로를 통한 안전성 개선 결과를 상세히 기술한다.
Battery hazards and accident prevention
Lithium-sulfur batteries : advances in high-energy density batteries
Reuse and recycling of lithium-ion power batteries
Lithium ion rechargeable batteries
리튬이차전지 제조 및 평가 실험 실습 =
Lithium metal anodes and rechargeable lithium metal batteries
Batteries for electric vehicles : materials and electrochemistry
배터리의 미래
Rechargeable lithium batteries : from fundamentals to applications
Next-generation batteries and fuel cells for commercial, military, and space applications
Lithium ion batteries : fundamentals and performance
Electrolytes, interfaces and interphases : fundamentals and applications in batteries
Li-S batteries : the challenges, chemistry, materials, and future perspectives
High energy density lithium batteries : materials, engineering, applications
Lithium-ion batteries : advanced materials and technologies
배터리 응용 : 자동차용에서 우주용 및 에너지 저장용까지
Handbook of batteries
The lithium air battery : fundamentals
Battery technology handbook
Lithium-ion batteries enabled by silicon anodes
JOURNAL OF ENERGY STORAGE
Zhang, Qingsong; Yang, Kaibin; Niu, Jianghao; Liu, Tiantian; Hu, JianingJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Wang, Kuo; Wu, Dejian; Chang, Chongye; Zhang, Jianqi; Ouyang, Dongxu; Qian, XinmingJournal of Thermal Analysis and Calorimetry
Li H.,Fu L.,Long X.,Liu L.,Zeng Z.한국인터넷방송통신학회 논문지
정성인; 윤용호국방품질연구논집(JDQS)
조유습, 이태석, 정길봉, 안만기INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH
Huang, Lili; Liu, Lishuo; Lu, Languang; Feng, Xuning; Han, Xuebing; Li, Weihan; Zhang, Mingxuan; Li, Desheng; Liu, Xiaobin; Sauer, Dirk Uwe; Ouyang, MinggaoFire Technology
Li Z.,Fu Y.,Liu A.,Li X.,Chen G.,Qin P.Applied Energy
Wei G.,Huang R.,Zhang G.,Jiang B.,Zhu J.,Guo Y.,Han G.,Wei X.,Dai H.BATTERIES-BASEL
Qi, Changbao; Wang, Hewu; Li, Minghai; Li, Cheng; Li, Yalun; Shi, Chao; Wei, Ningning; Wang, Yan; Zhang, HuipengCARBON NEUTRALIZATION
Gui, Jiuqing; Huang, Ziqi; Lu, Jiacong; Wang, Linlin; Cao, Qiaoying; Hu, Hang; Zheng, Mingtao; Leng, Kunyi; Liang, YeruJournal of the Electrochemical Society
Mallarapu, A.; Sunderlin, N.; Boovaragavan, V.; Tamashiro, M.; Peabody, C.; Pelloux-Gervais, T.; Li, X.X.; Sizikov, G.Journal of Energy Storage
Gordon R.,Smith A.ENERGY STORAGE MATERIALS
Lyu, Peizhao; Liu, Xinjian; Qu, Jie; Zhao, Jiateng; Huo, Yutao; Qu, Zhiguo; Rao, ZhonghaoApplied Energy
Ren D.,Feng X.,Lu L.,He X.,Ouyang M.JOURNAL OF POWER SOURCES
Amano, Kofi Owusu Ansah; Gimadieva, Elena; Krause, UlrichJournal of Energy Storage
Chen A.,Zhang W.,Zhang C.,Wang Z.,Fan X.Journal of Energy Storage
Yang M.,Ye Y.,Yang A.,Jiang Z.,Wang X.,Yuan H.,Rong M.Process Safety and Environmental Protection
Jia, Zhuangzhuang; Wang, Shuping; Qin, Peng; Li, Changhao; Jin, Kaiqiang; Sun, Jinhua; Wang, QingsongSustainability (Switzerland)
Gotz J.D.,Neto J.E.M.,Galvão J.R.,Marques T.M.B.,Siqueira H.V.,Viana E.R.,Marinho M.H.N.,Mohamed M.A.,Ilinca A.,Corrêa F.C.,Borsato M.Journal of Energy Storage
Yang M.,Rong M.,Ye Y.,Yang A.,Chu J.,Yuan H.,Wang X.전선 / 대학원
원자력발전, 방사성폐기물 밀봉, 차세대 원전 개발 및 핵융합 연구의 확대에 따라 안전계통의 고장 또는 파괴를 사전에 예방하는 재료기술을 확립하여 방사능 누출사고에 대한 근본적 대책을 수립할 필요성이 강조되고 있다. 원자력시스템의 과열사고에 대처하여 재료계통의 첨단화를 통한 안전성의 강화가 새로운 패러다임으로 대두하였다. 또한 원자력재료에 대한 이해가 충분하여야 신기술개발이 가능하다. 이를 위해서 본 과목에서는 원자력시스템의 안전과 성능에 핵심적인 재료와 구조-부품의 설계원리, 재료의 경년열화현상을 평가 및 예측하는 방법을 학습한다. 이 과목에서는 시스템에 쓰이는 재료의 기본적인 거동을 이해한다. 또한 발생 가능한 문제들을 Case Study로 다루고 이를 대처하기 위한 규정을 이해하고 신뢰성을 선진화할 수 있는 방안을 교육한다.전선 / 학사
본 교과목은 최근 농업기계, 건설기계 등의 노외기계에서도 이슈화되고 있는 전기트랙터의 구동시스템에 대한 것으로 총 3가지 주제로 구성된다. 첫 번째 주제는 배터리로서, 배터리의 작동 원리와 용량 선정과 같은 기본적인 이론뿐 아니라 BMS(battery management system), 열관리시스템에 대한 응용까지 배터리 개론에 대해 폭넓게 다룬다. 두 번째 주제는 인버터이며, 배터리의 직류 전류를 전기모터가 요구하는 3상 교류 전류로 변환하는 인버터(inverter)뿐 아니라 DC-DC converter에 대한 작동 원리 및 회로 분석에 대해 다룬다. 마지막 주제는 전기모터로서, 전기모터의 구동원리와 직류모터인 PMDC, BLDC 모터, 교류모터인 유도모터와 동기모터의 특성에 대해 다룬다.전선 / 대학원
방사화학은 사용후핵연료 안에 다양한 방사성 동위원소의 거동을 이해하는 가장 중요한 기초 지식이다. 본 과목은 핵변환에 의한 핵특성 및 화학특성변화, 방사성 추적자를 이용한 화학분석법 등 방사화학의 기초원리를 학습하고 이를 사용후핵연료 안에 존재하는 우라늄, 초우라늄 등 악티나이드 원소의 화학적 특성 및 반응 그리고 장수명 방사성 핵종의 환경영향 등에 적용한다. 또한, 악티나이드 원소의 물리적, 화학적 특성에 대한 기본적인 지식을 바탕으로, 본 과목에서는 이러한 방사성 핵종을 분리하여 재활용하거나 처분 부담을 줄이는 다양한 사용후핵연료 처리기술의 공정원리, 설계방안, 분석예시 등을 학습한다. 용매추출법 기반 사용후핵연료 습식재처리와 전기화학 기반 건식재처리 기술을 중심으로 중요한 악티나이드와 핵분열생성물 분리 거동을 배운다. 학생들은 본 과목을 통해서 사용후핵연료 처리의 중요한 기술적 옵션에 대한 장단점과 함께 해당 분야의 최신 기술을 학습한다.전선 / 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 / 학사
본 강좌는 에너지자원 및 환경 분야에서 이용되는 다양한 전기화학 시스템 전반에 걸친 심도 있는 이해와 응용력 배양을 목표로 한다. 여러 작동 방식의 정적, 동적 전기화학 시스템들을 자세히 배운다. 이러한 전기화학 시스템들이 사용되고 있는 전해제련과 전해정련 등 에너지자원 분야의 공정, 에너지 변환 및 저장 장치, 이산화탄소 저감을 위한 관련 환경 기술들을 학습한다. 탄소중립 에너지 발전을 위한 차세대 전기화학 시스템과 앞으로의 발전 방향에 대해 논의한다.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 위한 전기화학의 기본 개념을 이해하는 것을 목적으로 한다. 전기화학적 전위, 전하이동 속도론, 물질 이동을 포함한 전기화학의 기초원리, 다양한 전기화학적 분석법 그리고 배터리, 연료전지, 태양전지 및 광전기화학 셀과 같이 전기화학이 응용되는 지속가능 기술을 소개하고자 한다.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
항공우주공학 분야에서 발생하는 환경오염에 대비하여 온실가스 배출량을 줄이기 위해 친환경, 청정 연료에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다. 또한, 탄소중립에 대응하는 항공우주공학의 발전 방향을 제시하며, 이러한 발전 방향성이 동력장치에 적용되는 방법을 설명한다. 특히, 수소 및 바이오 연료를 적용한 경우에 대해 집중적으로 고려한다. 미 연방의 에너지 독립 및 보안법 수립과 그 목적에 따라, 온실가스 저감을 위해 항공 산업에의 바이오 연료 개발이 수행되고 있다. 그에 따라, 바이오 연료의 공급원료와 다양한 모델에 대해, 항공 산업에의 바이오 연료 도입의 실현 가능성을 판별한다. 전기, 전력 추진기관에 대해서 역시 함께 학습한다. 종래의 연소 기반 추진기관에서 발전한 터보 팬 엔진이 친환경 수요에 따라 어떤 방향으로 발전하는지를 알고, 이차전지가 항공 산업에서 적용되는 방향성에 대해 학습한다.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 / 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
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
의학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있는 방사성동위원소의 생산 방법 및 활용 범위에 대해서 소개하고, 연구용 원자로 및 사이클로트론, 입자가속기, 핵파쇄 중성자원 등 방사성동위원소 생산에 활용되고 있는 국내외의 다양한 방사선 발생장치들의 작동원리 및 운용현황에 대해서 소개한다. 반도체 및 우주 산업 등 방사성동위원소가 활용되고 있는 다양한 분야의 연구 동향에 대해서 탐색하고, 방사성동위원소 응용 기술의 저변 확대와 기술 개발 가능성 등에 대해서 논의한다.전선 / 대학원
의학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있는 방사성동위원소의 생산 방법 및 활용 범위에 대해서 소개하고, 연구용 원자로 및 사이클로트론, 입자가속기, 핵파쇄 중성자원 등 방사성동위원소 생산에 활용되고 있는 국내외의 다양한 방사선 발생장치들의 작동원리 및 운용현황에 대해서 소개한다. 반도체 및 우주 산업 등 방사성동위원소가 활용되고 있는 다양한 분야의 연구 동향에 대해서 탐색하고, 방사성동위원소 응용 기술의 저변 확대와 기술 개발 가능성 등에 대해서 논의한다.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
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
생체에서 활성화되는 화학물질 중 free radical을 일으키는 물질은 자연계에 많이 존재하는데 인체내에서 free radical의 생성반응, 검색방법 및 각 조직별 독성 반응의 특징에 대해 강술한다. 또한 이러한 공격을 차단할 수 있는 defense system을 공부하여 free radical의 생체공격과 질병과의 상관성에 대해 토론한다.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
원자력 안전규제의 기본 개념과 정책에 대한 이해를 바탕으로 원자력 관련 법령 및 기준 등의 규제 이행체계를 살펴본다. 원자력시설 인허가 및 심·검사, 핵연료주기시설 및 방사선이용시설 안전규제, 방사선 방호 및 안전관리 등 원자력 안전규제 전 분야에 대한 기반 지식과 현황을 학습한다. 또한 원자력 안전규제 분야의 국제 동향과 최신 기술개발 현황을 살펴보고, 원자력 안전규제의 효과성, 정책 방향, 규제문화 등에 대해 토의한다.전선 / 학사
플라즈마관련 과목에서 학습한 이론들을 실제적으로 적용하도록 진단 장치를 설계하고, 측정된 인자들의 물리적 특성을 검증하는 실험, 설계과목이다. 진공의 개요, DC glow 방전, 유전체 격벽 방전 등의 플라즈마 발생장치 설계 및 실증실험과 진단장치의 설계 및 진단실험을 수행한다. 장치설계는 전산모사방법을 이용하고 진단에는 진단회로를 구성하여 자료를 비교 분석한다.전선 / 대학원
개인과 공공의 건강에 있어서 방사선의 효과를 학습하고 국제적인 방사선 방어 규약을 학습한다. 또한 방사선 노출과 방사선 위험도를 감소시키는 방법에 대하여 연구한다.