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배민석, 이태형, James J. Schauer, 박규태, 손영백, 김기현, Seung
2019 / 한국기상학회지
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본 연구는 2016년 5월 28일부터 6월 20일까지 대한민국 서해안 안면도에서 측정한 크기 분산된 에어로졸의 화학적 조성을 분석했습니다. 유기 탄소, 원소 탄소, 수용성 유기 탄소, 수용성 이온 및 벤젠 카르복실산을 포함한 입자상 물질의 주요 화학적 조성을 확인한 결과, 0.56 μm에서 뚜렷한 축적 모드 피크가 나타났으며 황산염이 주요 성분(49.3%)을 차지했습니다.
Accumulation of organic carbon in marine sediments : results from the Deep Sea Drilling ProjectOcean Drilling Program (DSDPODP)
Analysis of seawater : a guide for the analytical and environmental chemist
Carbonaceous aerosol
Hydrocarbons and halogenated hydrocarbons in the aquatic environment
Ion exchange advances : proceedings of IEX '92
Metal oxide chemistry and synthesis : from solution to solid state
Complete dissolution and oxidation of organic wastes in water : complete dissolution and oxidation of organic wastes in supercritical water
Environmental and low-temperature geochemistry
Environmental organic chemistry
Materials for carbon capture
Environmental and low temperature geochemistry
Organic substances and sediments in water
Air pollution modeling and its application XIX
Carbon dioxide equilibria and their applications
Environmental analysis by electrochemical sensors and biosensors
Porous materials for carbon dioxide capture
Environmental particles.
Stable isotope geochemistry
Capillary electrophoresis : methods and protocols
Surface charging and points of zero charge
The Science of the total environment
Contini D; Cesari D; Genga A; Siciliano M; Ielpo P; Guascito MR; Conte MACS Earth and Space Chemistry
Boreddy, S.K.R.; Hegde, P.; Aswini, A.R.Chemosphere
Chen T.,Liu J.,Liu Y.,Ma Q.,Ge Y.,Zhong C.,Jiang H.,Chu B.,Zhang P.,Ma J.,Liu P.,Wang Y.,Mu Y.,He H.Atmospheric Research
Aswini A.R.,Hegde P.Aerosol Science and Engineering
Subba Rao Devineni; Chandra Mouli Pavuluri; Shuang Wang; Lujie Ren; Zhanjie Xu; Peisen Li; Pingqing Fu; Cong-Qiang LiuJournal of Environmental Sciences (China)
Li T.,Dai Q.,Bi X.,Wu J.,Zhang Y.,Feng Y.PARTICLE AND AEROSOL RESEARCH
박승식, 신동명The Science of the total environment
Zhang J; Tong L; Huang Z; Zhang H; He M; Dai X; Zheng J; Xiao HAtmospheric Chemistry and Physics
Tao J.,Zhang Z.,Wu Y.,Zhang L.,Wu Z.,Cheng P.,Li M.,Chen L.,Zhang R.,Cao J.Meteorology and Atmospheric Physics
Gawhane, R.D.; Rao, P.S.P.; Safai, P.D.; Budhavant, K.; Meshram, D.C.Earth and Space Science
Boreddy S.K.R.,Hegde P.,Aswini A.R.,Aryasree S.The Science of the total environment
Custódio D; Cerqueira M; Alves C; Nunes T; Pio C; Esteves V; Frosini D; Lucarelli F; Querol XAtmospheric Chemistry and Physics
Pokorná P.,Zíková N.,Vodička P.,Lhotka R.,Mbengue S.,Holubová Šmejkalová A.,Riffault V.,Ondráček J.,Schwarz J.,Ždímalmal V.Atmospheric Environment
Ding, X.X.; Kong, L.D.; Du, C.T.; Zhanzakova, A.; Fu, H.B.; Tang, X.F.; Wang, L.; Yang, X.; Chen, J.M.; Cheng, T.T.Atmospheric Pollution Research
Sun H.,Sun J.,Zhu C.,Yu L.,Lou Y.,Li R.,Lin Z.Science of the Total Environment
Barbaro E.,Feltracco M.,Cesari D.,Padoan S.,Zangrando R.,Contini D.,Barbante C.,Gambaro A.Aerosol and Air Quality Research
Chomsri Choochuay; Siwatt Pongpiachan; Danai Tipmanee; Woranuch Deelaman; Oramas Suttinun; Qiyuan Wang; Xing Li; Guohui Li; Yongming Han; Jittree Palakun; S. Poshyachinda; S. Aukkaravittayapun; Vanisa Surapipith; Junji CaoAerosol and Air Quality Research
Choochuay C.,Pongpiachan S.,Tipmanee D.,Deelaman W.,Suttinun O.,Wang Q.,Xing L.,Li G.,Han Y.,Palakun J.,Poshyachinda S.,Aukkaravittayapun S.,Surapipith V.,Cao J.Chemosphere
Jamhari A.A.,Latif M.T.,Wahab M.I.A.,Hassan H.,Othman M.,Abd Hamid H.H.,Tekasakul P.,Phairuang W.,Hata M.,Furuchi M.,Rajab N.F.Frontiers of Environmental Science & Engineering: Selected Publications from Chinese Universities
Wang, Xinfeng; Wang, Wenxing; Xue, Likun; Gao, Xiaomei; Nie, Wei; Yu, Yangchun; Zhou, Yang; Yang, Lingxiao; Zhang, Qingzhu; Wang, Tao전선 / 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
여러 가지 유기화합물의 미량 분석에 필수적인 방법론을 설명하며 특히 각종 유도체화 반응을 중심으로 설명한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
대기 환경 내 미량 물질의 화학적 특성 및 화학반응에 의해 일어나는 대기 중 물질의 생성 및 소멸을 포함한 화학적 변환과정을 다루도록 한다. 특히 인간의 활동의 의해 배출된 물질이 대기 환경을 어떻게 변화 시키는지에 관하여 화학적 관점 (광화학, 반응속도론, 열역학 등) 으로 다룰 예정이다. 대기 오염, 기후 변화, 스모그와 같은 최근의 대기 환경문제에 적용하여 이를 화학적으로 이해 할 수 있는 연구 능력을 배양 하고자 한다.전선 / 대학원
대기 및 생활 환경 내 주요 현상들은 이해하기 위한 다양한 최신의 미량 원소 및 실시간 분석 기술 (MS & Chrom. techniques) 들의 물리 화학적 원리등을 소개하고자 한다. 뿐만 아니라 해당 기술들의 적용 분야. 데이터의 활용 범위, 장점 및 한계등에 대해 소개하여, 기기 활용의 능력을 배양하고자 한다. 또한 실제 측정을 통해 얻어진 데이터를 분석함으로써, 필요한 프로그래밍, 결과 도시법등의 데이터 분석법등의 기술을 익힘으로써, 데이터 해석의 기본을 습득할 수 있도록 한다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 감정, 인지, 행동의 생물학적 기작의 이해가 목표인 생물심리학의 최신 연구와 방법론에 대해 학습한다. 이를 위해 최신 생물심리학 연구의 동향을 연구 및 리뷰 논문을 읽고, 발표하고, 토론하면서 학습한다. 특히 인간 생물심리학에서 널리 사용되는 뇌이미징 연구 방법에 대해 학습하며, 계산 과학, 데이터 과학, 네트워크 과학, 인지과학, 유전학과 같은 다학제적, 통합적 접근의 생물심리학 연구에 대해 학습한다. *선이수 과목 : 학부-생물심리학, (신경)생물학, 학습과 기억, 통계학.전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 환경공학 분야를 전공하거나 관심을 갖고 있는 대학원생들을 위하여 무기 및 유기물질로 오염된 하천, 호수, 토양, 그리고 지하수에서 오염물질의 이동, 흡착, 분해와 관련된 환경모델의 원리, 지식, 그리고 모델 적용을 다룬다. 이 강좌에서 다룰 주요 주제는 이동현상, 화학반응 동역학, 평형 화학물질 모델링, 호수의 부영양화, 하천에서 전통적인 오염물질, 독성 유기화학물질, 미량금속 모델링, 지하수 오염 등이다.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.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 것이다전필 / 학사
유기화학의 기본 개념을 강의한다. 유기화학 학습에 필요한 결합과 원소의 기본적 성질, 물질의 물리화학적 성질에 대하여 강의하고, 유기 화합물의 종류에 따라 합성법과 성질과 반응을 제시하며, 유기구조분석에 대한 기본개념을 학습하게 한다.전선 / 대학원
환경오염 문제를 해결하기 위한 공학적인 접근법을 더 효율적인 것으로 만들기 위해서 다양한 주변 학문들과의 접목이 이루어지고 있으며, 그 중 하나로서 미생물학적 지식을 환경공학 분야에 접목시켜 새로운 융합기술을 개발하는 방안이 대두되고 있다. 따라서 본 교과목의 목표는 환경공학을 전공하는 대학원생들에게 환경미생물학 및 생명공학에 대한 기본적 개념을 확립시키고 나아가 공학에 접목시킬 수 있는 새로운 연구방법을 모색하는데 있다. 본 과정에서는 미생물의 기초, 환경에서 중요한 미생물, 분자생물학적 기초 원리 및 방법 등을 바탕으로 최근 활발한 적용이 이루어지고 있는 생물학적 오염물질 분해, 바이오센서, 바이오연료, 혐기소화를 이용한 유용물질생산 등의 주제에 대해서 다룬다.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
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
이 과목의 전반적인 목적은 학생들에게 환경에서의 오염물질들의 이동을 표현하는데 사용되는 개념, 기작 및 모델들에 대한 지식을 제공하는데 있다. 질량이동에 있어서 가장 중요한 두가지 요소는 농도구배 그리고 이동 기작이다. 이 과목에서는 이러한 요소들을 정의하는 방법들이 소개되고 이를 이용한 개념과 모델을 대기-수체, 퇴적물-수체, 토양-대기 사이의 이동현상에 적용하여 본다.전선 / 대학원
전산역학(유체 및 고체)에 기반을 둔 본 교과목은 일종의 Numerical Recipe를 수강자에게 제공하고자하며 각자의 연구 목적에 맞는 Integrated Reacting Flow Solver를 개발할 수 있는 소양을 제공한다.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.