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구근본, 신혜진, 김해수, 김범태, 김성준, 김천생
2020 / Journal of Microbiology and Biotechnology
신선영, 이지훈, 조윤경, Manh Tung Nguyen, 박보근, 박선영, 이철위, 김창균, 정택모
2019 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구는 중질유 수소분해 반응을 위한 6가지 촉매 전구체를 합성하고, 새로운 6족 전이 금속 착물 (LM(CO)3)의 촉매 활성을 상용 Mo-octoate와 비교했습니다. LMo(CO)3는 Mo-octoate와 유사한 활성을 보였으며, L3Mo(CO)3는 코크 및 가스 생성물 수율이 낮게 나타났습니다.
Metathesis polymerization of olefins and polymerization of alkynes
Transition metal carbyne complexes
Catalytic hydroprocessing of petroleum and distillates : based on theproceedings of the AIChE Spring National Meeting, Houston, Texas, March 28-April 1, 1993
Hydrotreatment and hydrocracking of oil fractions : proceedings of the 2nd international symposium, 7th European workshop, Antwerpen, Belgium, November 14-17, 1999
Molecular catalysts : structure and functional design
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Alkene metathesis in organic synthesis
Novel materials for catalysis and fuels processing
Metal catalysed carbon-carbon bond-forming reactions
Economic synthesis of heterocycles : zinc, iron, copper, cobalt, manganese and nickel catalysts
Ideas in chemistry and molecular sciences.
Advances in metal carbene chemistry
Advanced catalytic materials
Perspectives of hydrosilylation reactions
Metallocene-based polyolefins : preparation, properties, and technology
Fluid catalytic cracking VI : preparation and characterization of catalysts : proceedings of the 6th International Symposium on Advances in Fluid Cracking Catalysis (FCCs) : New York, September 7-11, 2003
Catalysis in petrochemical processes
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Kweon, Hyukmin; Nguyen-Huy, Chinh; Kim, Hanna; Lee, Youngil; Shin, Eun WooWaste and Biomass Valorization
Alisha G.D.,Trisunaryanti W.,Syoufian A.Journal of Catalysis
Kang K.H.,Nguyen N.T.,Seo P.W.,Seo H.,Kim G.T.,Kang N.,Lee C.W.,Han S.J.,Chung M.C.,Park S.Catalysis in Industry
Dik, P.P.; Pereyma, V.Yu.; Klimov, O.V.; Koryakina, G.I.; Budukva, S.V.; Leonova, K.A.; Gerasimov, E.Yu.; Danilov, I.G.; Noskov, A.S.Molecular Catalysis
Li W.,Wang J.,He D.,He G.,Chen H.Chemical Engineering Journal
Liu B.,Lv H.,Cui X.,Sun G.,Zhang X.,Dong B.,Li Y.,Pan Y.,Chai Y.,Liu C.Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
임석현, 고강석, 노남선, 이재구Journal of Catalysis
Kim, S.-H.; Kim, K.-D.; Lee, D.; Lee, Y.-K.Green Energy and Environment
Hao C.,Wen Y.,Wang B.,Ahmad F.,Liu Y.,Li H.,Huang W.Catalysis Letters
Ziyuan Li; Mingsheng Luo; Zhi Yang; Xiaoteng Cui; Wenshuai Yang; Lingman Xia; Changke Shao; Roshni RahmanKorean Journal of Chemical Engineering
Marthinus Pongsendana, Wega Trisunaryanti, Farin Windy Artanti, Iip Izul Falah, SutarnoPetroleum Chemistry
A. E. Batov; A. U. Dandaev; A. L. Maksimov; M. Kh. Kadieva; Kh. M. Kadiev; A. M. Gyul’maliev; M. Ya. Visaliev; L. A. ZekelFuel Processing Technology
Sosnin G.A.,Yazykov N.A.,Yeletsky P.M.,Zaikina O.O.,Yakovlev V.A.Chemical Engineering Science
Ma Y.,Zhang J.,Wu W.,Cai Z.,Cao Y.,Huang K.,Jiang L.Journal of Catalysis
Mei, P.; Yang, M.; Bai, Y.; Fei, S.; Dong, Y.; Cheng, H.IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Qin Yong; Congcong Liu; Wenan Deng; Qingshan Niu; Tengfei Yang; Meng HuanshuangCatalysts
Tan L.,Guo X.,Gao X.H.,Tsubaki N.Applied Catalysis B: Environmental
Tarach K.A.,Martinez-Triguero J.,Valencia S.,Wojciechowska K.,Rey F.,Góra-Marek K.Radiation Physics and Chemistry
Saraev, A.A.; Zaikina, O.O.; Sosnin, G.A.; Yeletsky, P.M.; Tsapina, A.M.; Zubavichus, Y.V.; Yakovlev, V.A.; Kaichev, V.V.Fuel
Lee D.,Kim K.D.,Lee Y.K.전선 / 대학원
석유물리학은 암석 물성과 암석과 유체 사이의 상호작용을 다루기 때문에 석유공학자뿐만 아니라 다공성 매질에서의 유체 유동을 다루는 연구자에게도 유용한 학문이다. 이 강의는 다공성 매질에서의 유동을 이해하는데 필요한 다상 유동, 공극 구조, 모세관압에 관한 석유물리학적 이론들을 간략하게 다룬다. 이 강의에서는 석유물리학적 이론보다는 현장 데이터에서 석유물리학적 현상들을 발견하고 해석하는 실습이 주로 다루어진다.전선 / 대학원
인간이 생활하고 있는 자연환경은 여러 화학 작용과 인공적으로 만든 화학 변화에 따라 많은 영향을 받고 있다. 특히 산업 기술의 발달과 함께 새로운 화학물질의 대량 생산은 인간에게 더 큰 영향을 주고 있다. 이 과목은 수질, 대기, 토양 등에 일어나는 여러 화학적인 현상들을 이해하고, 다량 생산된 환경오염물질의 오염으로 인한 인간 및 생태계에 미치는 영향에 대한 이론적인 내용들을 다룬다.전선 / 대학원
본 과목에서는 수질에서의 중금속, 유기물질 등의 환경오염물질의 수질환경에서 거동에 대한 화학적인 심화 이론들을 배우게 된다. 또한 최신 분석 기기들의 원리의 습득을 통하여 환경 중 특히 물에서의 환경 오염물질들을 정량화하는 분석, 기술들을 터득하게 된다.전선 / 대학원
한국의 전통적인 벽화양식을 고찰해보고 연관관계가 있는 인도, 실크로드 지역, 중국 등의 벽화양식을 비교, 분석해 봄으로써 한국벽화양식이 가지는 특성과 미의식, 제작기법과 재료의 특성 등을 연구한다. 조지벽화와 장지벽화, 프레스코, 템페라 등의 다양한 벽화제작 기법들을 습득하고 전통벽화보존을 위한 보전, 보수에 대하여 아울러 연구해 보도록 한다. 전통벽화기법이 현대적 건축공간에서 유용하게 활용되어질 수 있는 방안과 다양한 현대적 재료 기법과 조화할 수 있는 방법들을 다각도로 모색한다.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
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.교양 / 학사
재수강의 경우가 아니면, <화학>과 동시 수강해야 하는 교과목으로 화학실험의 기초적인 테크닉을 습득하고, 화학 강의과정과 관련된 실험을 통해 화학에 대한 일반적인 이해를 좀더 공고히 한다.교양 / 학사
재수강의 경우가 아니면, <화학 1>과 동시 수강해야 하는 교과목으로 화학실험의 기초적인 테크닉을 습득하고, <화학 1> 강의과정과 관련된 실험을 통해 화학에 대한 일반적인 이해를 좀더 공고히 한다.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 / 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
산업체와 연구소 등의 첨단 재료 관련 연구 성과물에 대한 대학원생들의 이해를 돕기위해 물리, 화학, 재료과학, 재료 공학 분야의 해당 전문가를 초빙하여 주제에 대한 기본 개념과 연구 성과, 연구 개발의 방향에 대해 심도 있게 강의한다.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
이 강의는 공학전문대학원의 주요 과목들을 앞으로 성공적으로 수강하고 이해를 증진하는 데 필요한 화학의 기초 개념을 소개한다. 이 강의에서는 물리화학, 유기화학, 무기재료화학, 분석화학의 가장 핵심적인 내용을 축약하여 강의한다. 각각의 화학과 관련된 다양한 실제 응용 분야도 함께 소개한다. 강의 수강을 위해서는 일반화학 수준의 지식이 요구 된다.전필 / 학사
재료공학부 전공과정을 이수하기 위하여 알아야 할 유기화합물의 구조 및 특성, 유기반응과 이들을 이용한 새로운 재료의 합성에 대해 강의한다. 앞으로 재료는 유기재료 또는 무기재료의 뚜렷한 구분이 없이 함께 사용되거나 각각의 장점을 조화시킨 혼성재료 형태로 개발될 것이다. 유기재료화학은 재료공학을 전공한 사람이 새로운 재료개발을 위하여 갖추어야 할 기본적인 유기화학 개념을 제공할 것이다전선 / 대학원
최근 유기약품합성 분야에서 유기금속반응은 주류가 되고 있으며 많은 실제 의약품들이 금속촉매를 사용하여 합성되어 왔다. 이 강의는 금속 촉매반응을 메카니즘 기반으로 심도있게 분석하고, 최근 보고되는 금속 촉매반응을 살펴봄으로써 최신 경향을 파악하고자 한다. 학생들에게 대표적인 금속을 촉매로 한 산화 환원, 교차결합, 복분해, 탄소-수소 활성화 반응을 메카니즘 측면에서 자세히 분석하게 하고 이를 기반으로 새로운 반응 시스템의 발견을 유도하고자 한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 에너지 저장 및 변환에 이용되는 전기화학에너지시스템의 연구 개발에 사용되는 다양한 분석법의 원리와 실제적인 기법을 배운다. 분광분석과 전기화학적 분석의 바탕이 되는 양자역학적/동역학적 물리화학을 학습하고, 이론적 지식이 실험적 분석에 어떻게 활용되는지를 구체적 예시와 함께 익힌다. 전기화학에너지시스템을 구성하는 요소들로부터 전체 시스템의 성능, 안정성, 신뢰성을 평가할 수 있는 전문성을 기르고, 차세대 기술 개발을 위한 응용력을 습득한다.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.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 대학원
고분자 화학 및 유기합성화학을 기초로 하여 전반적인 고분자합성에 대해 강의하며, 특히 radical 중합, 이온 중합, 광 및 방사선중합과 cyclic organic compounds에 의한 고분자의 합성에 관하여 강조한다. 또한 현재 학계에 관심을 모으고 있는 biopolymers, inorganic polymers의 합성에 관하여도 강론한다.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.