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김소윤, 한정열, 장은혜, 곽동욱, 안현경, 류현미, 김문영
2017 / Obstetrics & Gynecology Science
Hye
2012 / Journal of Ginseng Research
Lim, Yoojoo; Lim, Jee Min; Jeong, Won Jae; Lee, Kyung-Hun; Keam, Bhumsuk; Kim, Tae-Yong; Kim, Tae Min; Han, Sae-Won; Oh, Do Youn; Kim, Dong-Wan; Kim, Tae-You; Heo, Dae Seog; Bang, Yung-Jue; Im, Seock-Ah
2017 / Cancer Research and Treatment
기경미; Martin, Sonya; 하경균; 박은지
2019 / Korean Society of Science & Art
Kim, Min-Hye; Kim, Sang-Heon; Park, So-Young; Ban, Ga-Young; Kim, Joo-Hee; Jung, Jae-Woo; Moon, Ji Yong; Song, Woo-Jung; Kwon, Hyouk-Soo; Kwon, Jae-Woo; Lee, Jae Hyun; Kang, Hye-Ryun; Park, Jong-Sook; Kim, Tae-Bum; Park, Heung-Woo; Yoo, Kwang-Ha; Oh, Yeon-Mok; Koh, Young-Il; Jang, An-Soo; Lee, Byung-Jae; Cho, Young-Joo; Cho, Sang-Heon; Park, Hae-Sim; Park, Choon-Sik; Yoon, Ho Joo; Cho, You Sook
2019 / Allergy, Asthma & Immunology Research
Zhang K.,Chen Y.,Wu L.,Tajani F.
2019 / Complexity
Van Men Truong, Ming
2019 / International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology
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본 연구는 알칼라인 음이온 교환막 연료전지(AEMFC)의 음극 촉매로 은/탄소(Ag/C) 촉매와 상용 은 분말을 사용하여 성능을 평가했습니다. Ag/C 촉매는 성공적으로 제조되었으며, AEMFC에서 Ag/C 및 상용 은 촉매를 사용한 최대 전력 밀도는 각각 200 mW cm−2 및 105 mW cm−2로 나타났습니다.
Non-noble metal fuel cell catalysts
Pem fuel cell electrocatalysts and catalyst layers : fundamentals and applications
Electrochemical power sources : batteries, fuel cells, and supercapacitors
Fuel cells compendium
Handbook of catalyst preparation
Advances in solid oxide fuel cells VIII : a collection of papers presented at the 36th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 22-27, 2012, Daytona Beach, Florida
Advanced bifunctional electrochemical catalysts for metal-air batteries
Fluid cracking catalysts
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
Devices and materials modelling in PEM fuel cells
Introduction to catalysis and industrial catalytic processes
Fuel cells : selected entries from the Encyclopedia of sustainability science and technology
Fuel cell catalysis : a surface science approach
Intermediate temperature solid oxide fuel cells : electrolytes, electrodes and interconnects
Materials for high-temperature fuel cells
Novel materials for catalysis and fuels processing
Biomedical applications
Clean energy materials
Electrocatalysis of direct methanol fuel cells : from fundamentals to applications
Fuel cell systems explained
Journal of The Electrochemical Society
Akhila Kumar Sahu; S. Gouse Peera; A. Arunchander; V. V. GiridharElectrochimica Acta
Su F.C.,Yu Chu G.,Yang H.Journal of Solid State Electrochemistry: Current Research and Development in Science and Technology
Douglin, John C.; Singh, Ramesh K.; Hamo, Eliran R.; Hassine, Mohamad B.; Ferreira, Paulo J.; Rosen, Brian A.; Miller, Hamish A.; Rothenberg, Gadi; Dekel, Dario R.ECS Meeting Abstracts
Muhammad Rauf; Yong-Liang Li; Jun-Le Qu; Pei-xin Zhang; Hong-wei MiECS Meeting Abstracts
Patrick Elsaesser; Philipp Veh; Severin Vierrath; Matthias Breitwieser; Anna FischerElectrochimica Acta
Praats R.,Käärik M.,Kikas A.,Kisand V.,Aruväli J.,Paiste P.,Merisalu M.,Leis J.,Sammelselg V.,Zagal J.H.,Holdcroft S.,Nakashima N.,Tammeveski K.Nanoscale
Soni R.,Bhange S.N.,Kurungot S.ACS Catalysis
Ren, H.; Wang, Y.; Yang, Y.; Tang, X.; Peng, Y.; Peng, H.; Xiao, L.; Lu, J.; Zhuang, L.; Abruña, H.D.Applied Catalysis B: Environmental
Lilloja J.,Kibena-Põldsepp E.,Sarapuu A.,Kikas A.,Kisand V.,Käärik M.,Merisalu M.,Treshchalov A.,Leis J.,Sammelselg V.,Wei Q.,Holdcroft S.,Tammeveski K.Journal of the American Chemical Society
Sa, Young Jin; Seo, Dong-Jun; Woo, Jinwoo; Lim, Jung Tae; Cheon, Jae Yeong; Yang, Seung Yong; Lee, Jae Myeong; Kang, Dongwoo; Shin, Tae Joo; Shin, Hyeon Suk; Jeong, Hu Young; Kim, Chul Sung; Kim, Min Gyu; Kim, Tae-Young; Joo, Sang HoonACS Applied Energy Materials
Park, Subin; Her, Min; Shin, Heejong; Hwang, Wonchan; Sung, Yung-EunJournal of Power Sources
Kang G.S.,Jang J.H.,Son S.Y.,Lee Y.K.,Lee D.C.,Yoo S.J.,Lee S.,Joh H.I.ACS Sustainable Resource Management
Juvanen, Silver; Sarapuu, Ave; Kisand, Kaarel; Käärik, Maike; Kikas, Arvo; Kozlova, Jekaterina; Treshchalov, Alexey; Aruväli, Jaan; Leis, Jaan; Kisand, Vambola; Kukli, Kaupo; Tammeveski, KaidoCatalysts
Beltrán-Gastélum M.,Portillo-Fuentes S.G.,Flores-Hernández J.R.,Salazar-Gastélum M.I.,Trujillo-Navarrete B.,Romero-Castañón T.,Silva-Carrillo C.,Reynoso-Soto E.A.,Félix-Navarro R.M.International Journal of Hydrogen Energy
Sokka A.,Mooste M.,Käärik M.,Gudkova V.,Kozlova J.,Kikas A.,Kisand V.,Treshchalov A.,Tamm A.,Paiste P.,Aruväli J.,Leis J.,Krumme A.,Holdcroft S.,Cavaliere S.,Jaouen F.,Tammeveski K.ECS Meeting Abstracts
Horie Adabi Firouzjaie; Abolfazl Shakouri; Christopher Williams; John R Regalbuto; Alexey Serov; William Earl Mustain; Andrea Zitolo; Tristan Asset; Frederic JaouenElectrochimica Acta
Lilloja J.,Mooste M.,Kibena-Põldsepp E.,Sarapuu A.,Kikas A.,Kisand V.,Käärik M.,Kozlova J.,Treshchalov A.,Paiste P.,Aruväli J.,Leis J.,Tamm A.,Holdcroft S.,Tammeveski K.ACS Applied Energy Materials
Miller H.A.,Pagliaro M.V.,Bellini M.,Bartoli F.,Wang L.,Salam I.,Varcoe J.R.,Vizza F.ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Choi S.,Park Y.,Choi J.,Lee C.,Cho H.S.,Kim C.H.,Koo J.,Lee H.M.Nanoscale
Qazzazie D; Yurchenko O; Urban S; Kieninger J; Urban G전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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 / 학사
실생활에서 접할 수 있는 다양한 전자제품을 분해, 분석 또는 조립하여 그 안에 탑재된 반도체 부품의 동작 원리, 회로 설계, 적용 사례를 배운다. 비전공자들도 이해하기 쉬운 실습 위주의 교과 과정으로, 초반부에서는 기초 원리의 강의와 실제 제품의 분석 위주로 진행하고, 후반부에서는 회로 변경, 제품의 심화 분석, 완전 재설계 등의 개별 프로젝트를 학생 개인 또는 팀 단위로 수행한다. 실제 제품을 통하여 반도체 지식과 논리적 사고 방법을 배양하는 것이 이 과정의 목표이다. 대상 전자제품과 프로젝트의 주제는 매 학기 변경될 수 있으니 강의 계획서의 참조가 필요하다.전선 / 대학원
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.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
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
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
재료를 제조, 가공 및 이용할 때 필요한 전기화학적 반응을 이해하고 이를 적극적으로 응용하기 위한 기본지식을 강의한다. 먼저 물리화학에서 배운 열역학에 전기적 에너지를 포함시켜 평형을 고려할 때 나타나는 전극전위와 분극현상, 및 평형을 벗어날 때의 전극반응속도론 같은 기본개념을 다룬 후 전지반응, 금속의 부식반응, 전해 채취, 표면처리 등을 다루는데 새로운 개념의 전지를 고안 하고 설계하도록 한다.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.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
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.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
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 / 대학원
본 과목은 재료과학적 관점에서 이온전도체의 기본 구조, 이온 전도 메커니즘, 그리고 재료 특성을 결정하는 주요 인자를 종합적으로 다룬다. 응용 분야는 전고체전지를 대표적인 예로 하는 다양한 전기화학적 에너지 시스템을 포함한다. 또한, 이온전도체와 전극 간의 계면 현상에 대해 심층적으로 논의하고, 관련 소자의 설계 및 제작 사례를 다룬다.전필 / 학사
탄성파탐사는 공학분야에서 많이 이용되는 굴절법 탐사와 표면파 탐사, 그리고 석유가스 등의 지하자원탐사 및 지구조해석에서 주로 이용되는 반사법 탐사로 나뉘어진다. 이 교과목에서는 굴절법, 표면법, 반사법 탐사의 탐사방법, 자료처리 과정, 자료해석 기법에 대해 학습한다. 굴절법 및 표면법 탐사와 달리 반사법 탐사의 경우 주파수 필터링, geometry 설정, 공통중간점 모음도 작성, 속도분석, 다중반사파제거, 중합, 구조보정 등의 복잡한 과정을 거치는데, 각각의 과정에 대한 이론을 배우고 실습한다. 자료처리 후 얻어지는 중합단면과 구조보정단면을 이용하여 탄성파 자료해석이 어떠한 방법으로 이루어지는지 실습한다. 이 교과목을 통해 석유, 가스, 메탄가스하이드레이트와 같은 자원탐사가 이루어지는 과정을 경험할 수 있다.전선 / 대학원
이 과목은 대기오염, 수질오염, 토양오염의 원인과 그 원인해결에 필요한 환경기능신소재의 설계원리에 대하여 강의한다.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.전선 / 학사
아크, 글로우, 코로나 방전을 통해서 얻을 수 있는 저온 플라즈마의 산업적 응용을 위한 공정 기술에 관련된 기초 물리, 화학 및 공학을 학습한다. 각종 저온 플라즈마의 특성과 발생방법, 플라즈마 화학반응, 전원 종류와 공정 방법에 따른 다양한 플라즈마 열원과 반응로에 대해 알아본다. 이어 열플라즈마를 이용한 용사, 합성, 열 분해용융, TPCVD, 용접절단 등의 산업적 응용과 코로나 방전을 이용한 집진, 유해기체 정화 등과, 글로우 플라즈마를 이용한 PVD, CVD, 중합법, 식각 등으로 각종 첨단 소재생산 및 처리와 환경산업에의 적용 분야의 소개와 이를 바탕으로 한 발생 장치의 설계학습을 병행한다..전선 / 대학원
전기화학 셀의 거동은 여러 가지 열역학적, 속도론적 미시 메커니즘의 결합을 통해 결정된다. 선수 교과목인 “이차전지 전하 전송 및 속도론”에서는 이러한 미시 메커니즘의 기초를 다루었다. 본 과목에서는 이런 여러 가지 메커니즘들이 어떻게 결합되어 거시적인 셀의 거동을 결정하는지를 다룬다. 이를 이해함으로써 실험적인 전기화학 측정을 어떻게 해석하고 모델링할 수 있을지 다룬다. 또한, 실험적인 방법론을 보다 자세히 살펴보고, 이를 통해 문헌에 보고된 여러 가지 연구 결과들을 비판적으로 수용할 수 있는 능력을 기르고자 한다.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.