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Sung, Heungsup; Roh, Kyoung Ho; Hong, Ki Ho; Seong, Moon-Woo; Ryoo, Namhee; Kim, Hyun Soo; Lee, Jaehyeon; Kim, So Yeon; Yoo, Sookwon; Kim, Mi-Na; Han, Myung Guk; Lee, Sang Won; Lee, Hyukmin; Yoo, Cheon Kwon
2020 / Annals of Laboratory Medicine
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본 연구는 병원 방사선 차폐 물질로 사용되는 납과 텅스텐의 차폐 효과를 비교 분석하였다. 실험 결과, 텅스텐은 납보다 높은 전자 밀도와 차폐 효과를 보였으나, 경제적인 측면에서 납에 비해 25배 높은 가격으로 인해 대체 물질로 부적당함을 확인하였다.
(나도 모르게 내 몸에 쌓여 나를 망가뜨리는) 중금속 오염의 진실
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위험한 집
Tungsten : properties, chemistry, technology of the element, alloys, and chemical compounds
Tungsten in peace and war, 1918-1946
(세상을 바꾼다!) 신소재·신재료 100
걱정 많은 어른들을 위한 화학 이야기 : 엄마 과학자 윤정인의 생활 밀착 화학 탐구서
Chemical bonds outside metal surfaces
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Engineering properties and applications of lead alloys
Interacting electrons in reduced dimensions
자동차 경량화 관련 소재 및 부품 개발동향과 국내외 참여업체 사업전략
(알기 쉬운) 방사능·방사선 & 식품안전
Corrosion resistance of aluminum and magnesium alloys : understanding, performance, and testing
Physica Medica
Jamal AbuAlRoos N.,Azman M.N.,Baharul Amin N.A.,Zainon R.Applied Sciences (Switzerland)
Kim S.C.한국방사선학회논문지
김해숙, 정근우, 허승욱, 박원석, 민병인한국융합학회논문지
김선칠폴리머
윤재한, 후 건, 장원기, 김준현, 변홍식방사선기술과학
박정환; 이현성; 이은서; 한효정; 허윤희; 최재호한국방사선학회논문지
김지향, 김나경, 이규연, 정다빈, 허영철방사선기술과학
박훈희한국융합학회논문지
김선칠NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS
Adliene, Diana; Gilys, Laurynas; Griskonis, Egidijus한국방사선학회논문지
김교태, 강상식, 노시철, 조창훈, 허예지, 박지군, 정봉재공학기술논문지
박용순; 이재섭; 동경래한국방사선학회논문지
장희민; 윤준한국산학기술학회논문지
김선칠Radiation protection dosimetry
Adliene D; Griskonis E; Vaiciunaite N; Plaipaite-Nalivaiko RJournal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
Hakenmüller J.,Maneschg W.방사선기술과학
김기정, 심재구RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY
AbuAlRoos, Nadin Jamal; Amin, Noorfatin Aida Baharul; Zainon, Rafidah한국콘텐츠학회 논문지
조용인; 김창수; 강세식; 김정훈Radiation protection dosimetry
Kumar RDK; Amrutha SK; Ambika MR; Chaitra R; Nagaiah N; Roopa S전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.전선 / 대학원
방사선이 인체에 미치는 영향에 대한 기본 지식을 강의하고 그 응용 분야 및 불필요한 피폭을 방지하기 위한 방안에 대하여 공부한다. 국제 방사선 방어위원회에서 정의된 방사선 방어에 관한 권고를 참고로 하여 방사선 방어의 목표에 대해 공부한다. 방사방의 기본 정의, 내부 피폭과 외부 피폭의 차이, 각 피폭별로 방어의 기본 원칙 (거리, 시간, 차폐)에 대해 이해하고 공부한다. 또한 피폭에 따른 생물학적 영향에 대해 알아보고 각 방사선 유출 사고에 대한 사례를 통해 방사선 방어 공학의 필요성에 대해 논의 해 본다. 또한 의용방사선에서 널리 쓰이는 고 에너지 방사선 발생 장치 시설에 대한 차폐 기준을 알아보고 기준 권고안에 따라 집적 설계해 본다. 실제 설계되어 있는 기존 차폐 시설을 이용하여 그 설계의 타당성을 검증하여 본다. 또한 방사선 동위 원소 보관 시설에 대한 차폐 설계 및 동위 원소 운반 장비에 대한 차폐 설계를 해본다.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 / 대학원
본 강의는 크게 탄성체역학과 이를 유체를 함유한 다공성매질에 적용하는 부분으로 구성되어 있다. 먼저 탄성체역학 이론에 관하여 응력, 변형율, 텐서 표시법, 평형방정식, 구성방정식, 탄성체의 지배방정식 등을 다룬다. 또한 이들을 암반공학 및 암반수리학에 적용하기 위하여 다공성매질의 구성방정식 및 지하수 유동방정식 등을 살펴보고 수리적 거동과 역학적 거동이 연결되는 다공탄성체역학을 다루게 된다.전선 / 대학원
티타늄, Co-Cr계 합금, 불활성 및 활성 세라믹 등 치과용 임프란트 재료의 특성을 연구한다. 임프란트 표면의 개선 및 생물학적 활성물질을 임프란트 표면에 도포하여 생물체의 반응을 극대화할 수 있는 방안을 논의한다. 치과용 임프란트의 설계나 응력분포 등에 관한 연구검토와 부식 및 피로에 관한 내용을 검토한다.전선 / 대학원
가스터빈 설계, 이용 및 개발에 관한 내용을 교수한다. 발전용과 항공기용 동력발생 시스템의 원리, 현재의 기술현황, 개발 방향과 가스터빈 구성품인 압축기, 터빈, 연소기의 설계와 해석 등을 취급한다.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 / 대학원
학부에서 고체 또는 재료역학을 수강한 학생을 대상으로 구조역학의 이론적 배경의 확립에 필수적인 "선형 탄성학 이론과 응용"를 다룬다.선형탄성학에 필요한 기본 연속체역학과 최근 많이 활용되고 있는 균질화기법의 강의를 시작으로, 팝코비치-노이버 포텐셜에 의한 대표적인 3차원 탄성문제에 대한 엄밀해를 다룬다. 2차원 탄성체문제의 경우, 에어리 응력기법에 기초한 다양한 해석기법을 다루고, 마지막으로는 다루는 축의 비틀림문제에서는 탄성학 이론이 어떻게 구조해석문제에 응용되는지를 심도있게 다룬다. 기본적인 박벽개단면은 물론 최근 연구된 박벽폐단면 이론도 체계적으로 소개한다.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
본 강좌는 약사 및 약학자 양성에서 환경성 물질(의약품 포함)의 독성을 이해하고, 그 원인을 규명하며 이를 기반으로 신약의 안전성을 확보할 수 있는 지식을 함양하는 것을 목표로 함. 또한 본 강좌는 환경성 물질이 유발하는 염증, 대사질환, 암 등과 같은 질병의 발생에 기여 하는 생리학적 요인을 분석하고 이를 기반으로 하여 신약개발의 기초를 함양하는 것을 목표로 함.전선 / 대학원
다양한 나노소재들은 기초과학 분야뿐만 아니라 다양한 응용분야에서도 많은 관심을 받아오고 있다. 이 나노 물질들은 발크상태에서 가지지 못하는 독특한 전기적, 광학적, 화학적 성질들을 가지고 있다. 본 강의에서는 다양한 무기 나노 소재를 합성하고 성질과 구조를 규명하며 응용하는 것들을 강의할 것이다.전선 / 대학원
이 과목에서는 마취과학에서 사용되는 공학적 기법에 대한 기본적 작동원리를 이해하는 것을 목적으로 삼는다. 특히, 환자에게 위해를 가할 수 있는 기술이나 임상자료의 해석에서 주의가 필요한 것을 중점적으로 다룬다. 구체적으로는, 전기의 사용과 이와 관련된 안전 유의사항, 기본적인 유체역학, 침습적, 비침습적 측정장치의 기본원리, 장치간의 통신의 원리, 전자기파와 안전 유의사항, 공학적 분석 도구 활용법을 학습한다.전선 / 대학원
도시와 도시의 기반이 되는 건축물 및 구조물, 교통시설, 환경기초시설 등 건설환경시스템은 우리가 살아가는 데 필수적인 사회기반시스템으로, 이를 어떻게 설계, 건설하여 유지, 관리하는가는 탄소중립 및 지속가능발전목표 달성에 중요한 역할을 한다. 건설환경시스템 전 생애주기 과정에서 콘크리트, 철강, 수자원, 화석연료 등 다양한 물질 자원을 소비하고 폐기물 및 오염물질을 배출하는데, 특히 이러한 물질을 어떻게 소비하고 관리하느냐에 따라 자원의 고갈과 공급 위험, 부정적인 환경 영향을 줄일 수 있다. 본 교과에서는 지속가능한 물질 관리를 위한 분석 프레임워크, 방법론, 적용 사례를 배우고, 건설환경시스템 중 관심 시스템을 대상으로 그룹 프로젝트를 수행한다. 방법론으로는 산업, 도시, 국가 등 다양한 시스템의 물질 소비를 모델링하는 물질흐름분석(Material Flow Analysis)과 제품 및 서비스 시스템의 전 생애주기에 걸쳐 환경 영향을 정량적으로 분석하는 전과정평가(Life Cycle Assessment)에 대해 다룬다. 물질흐름분석 프로젝트에서는 도시의 수자원 관리, 건축물 및 인프라의 건설자재 소비 등 관심 시스템에 대한 데이터를 수집하고, STAN, GIS 등의 도구를 통해 시스템 분석을 수행한다. 전과정평가의 경우, 상용 데이터베이스와 오픈소스 소프트웨어를 활용하여 건설환경시스템 관련 기술, 제품, 혹은 시스템에 대해 환경 영향을 평가하고, 이를 개선하기 위한 제언을 도출한다. 본 교과는 이론 강의 및 실습 프로젝트를 통해 학생이 건설환경시스템의 물질 소비와 환경 영향을 평가하기 위해 필요한 이론적 지식과 분석 역량을 키우는 것을 목적으로 한다.전선 / 대학원
이 과목은 철근콘크리트 설계의 기초원리에 대한 재검토와 전형적인 학부 철근콘크리트 과목에서 다루지 않는 구조물 설계의 주요 주제들을 다루고 있으며 콘크리트 구조물의 한계상태해석의 소개 2방향 슬래브에 대한 항복선 이론 스트럿-타이 모델 내진설계기준 프리스트레스 콘크리트 설계의 기초 설계 이론 등으로 구성된다.전선 / 대학원
다양한 활성물질을 생약으로부터 탐색할 수 있는 검색법의 원리 및 응용에 대하여 강의, 토론을 병행한다.전선 / 대학원
테라노스틱스(theranostics)는 진단(diagnosis), 치료(therapy)의 합성어로서 특이적인 영상 진단과 표적 치료를 연관하여 수행할 수 있는 약제나 기술을 의미합니다. 또한 바이오마커에 기반한 환자 계층화에 따른 맞춤형 치료를 제공한다는 의미를 담고 있어 현대 의학의 지향점인 정밀의학(precision medicine)과 그 궤를 같이 합니다. 이 강의는 테라노스틱스의 원리와 그 연구를 위한 방법론을 이해하고 새로운 테라노스틱스 개발을 위한 융합 연구 능력을 기르는 것을 목표로 합니다.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 강좌의 목표는 자원공학 분야에서 필수적으로 갖추어야 할 시추공 물리검층 자료의 처리와 분석 방법론의 기초적 지식을 습득하는 데 있다. 다양한 지구물리학 및 석유물리적 관측정보의 배경 이론을 학습하고 관측자료에 대한 해석 기법을 학습하게 된다. 강의 내용은 감마선, 중성자 공극률, 밀도, 캘리퍼, 전기비저항 등 다양한 물리검층에 관련된 내용을 다루며 학기 후반에는 배운 내용을 기반으로 현장 자료 처리와 분석을 수행하는 실습을 진행한다. 수업의 핵심은 학습한 물리검층 자료의 배경이론과 석유물리적 현상을 이해하고 이를 실증적 해석에 적용하는 것이다.전선 / 대학원
의료기기의 생물학적 안전성 평가와 관련된 국내외 표준 규격을 소개하고, 인허가 및 규격에 따른 평가 방법 선정과 평가법의 원리에 대하여 학습함. 또한 생체활성 기반 융복합 의료기기 특성을 고려한 최신 생물학적 평가방법과 측정 기기 및 활용 범위를 소개함.