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김상호, Sivaraman Somasundaram, 박상혁
2019 / Bulletin of the Korean Chemical Society
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티아졸 기반의 형광 센서는 Zn2+ 이온을 선택적으로 감지하며, 분자 내 양성자 이동을 통해 오렌지색 형광을 방출한다. 이 센서는 Zn2+ 이온 농도 변화에 따라 형광 강도가 변화하는 비율 측정을 통해 Zn2+ 이온을 감지한다.
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State-selected and state-to-state ion-molecule reaction dynamics
Chemosensors of ion and molecule recognition
Gas sensing fundamentals
Biosensors and molecular technologies for cancer diagnostics
Analysis of addictive and misused drugs
Semiconductor photochemistry and photophysics
Laser-enhanced ionization spectrometry
Biosensor principles and applications
Chemical sensors and biosensors
Frontiers in biosensorics
Molecular imprinting
Sensors and microsystems : AISEM 2009 Proceedings
Amorphous oxide semiconductors : IGZO and related materials for display and memory
Sensors in biomedical applications : fundamentals, technology & applications
Enzyme and microbial biosensors : techniques and protocols
Cytokine protocols
Semiconductor device-based sensors for gas, chemical, and biomedical applications
Frontiers and advances in molecular spectroscopy
Jiegou Huaxue
Cao, H.; Liu, G.-M.; Cai, J.; Wang, Y.Journal of fluorescence
Tang L; Dai X; Zhong K; Wen X; Wu DJournal of Fluorescence
Udhayakumari, D.Photochemical and Photobiological Sciences
Xu Y.,Zhao S.,Zhang Y.,Wang H.,Yang X.,Pei M.,Zhang G.Bulletin of the Korean Chemical Society
허준혁, Anup Pandith, 조찬식, 김홍석Journal of the Iranian Chemical Society
Kianfar, Masoumeh; Mohammadi, AsadollahOrg. Biomol. Chem.
Barun Kumar, Datta; Durairaj, Thiyagarajan; Soham, Samanta; Aiyagari, Ramesh; Gopal, DasSN Applied Sciences
Bai C.B.,Zhang J.,Qiao R.,Mu S.Y.,Meng M.,Wei B.,Wang C.,Qu C.Q.,Ji Y.T.Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Moradi S.E.,Molavipordanjani S.,Hosseinimehr S.J.,Emami S.Journal of Chemical Sciences
Musib, D.; Devi, S.S.; Roy, M.; Raza, M.K.RSC Advances
Enbanathan S.,Munusamy S.,Jothi D.,Manojkumar S.,Manickam S.,Iyer S.K.Bulletin of the Korean Chemical Society
김보연, Anup Pandith, 조찬식, 김홍석Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Aydin D.,Karuk Elmas S.N.,Savran T.,Arslan F.N.,Sadi G.,Yilmaz I.ACS OMEGA
Pothulapadu, Chinna Ayya Swamy; Jayaraj, Anjitha; Swathi, N.; Priyanka, Ragam N.; Sivaraman, GandhiSpectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
Dhanasekaran K; Tamizhselvi R; Mohandoss S; Beena M; Palaniappan A; Napoleon AAMOLECULES
Suss, Ohad; Motiei, Leila; Margulies, DavidTetrahedron
Helal, A.; Kim, H.G.; Kim, H.-S.; Ghosh, M.K.; Choi, C.-H.; Kim, S.-H.ACS sensors
Li K; Feng Q; Niu G; Zhang W; Li Y; Kang M; Xu K; He J; Hou H; Tang BZJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Dikmen Z.,Turhan O.,Yaman M.,Bütün V.Journal of Fluorescence
Udhayakumari, D.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
이 수업은 생체 및 생화학적 신호를 감지하고 해석할 수 있는 센서 기술의 기본 개념을 이해하고, 이를 실제 의과학 및 헬스케어 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 특히 화학·전기화학·광학적 원리를 기반으로 한 센서 동작 메커니즘과, 생체적합 소재 및 인터페이스 설계에 대한 기초 지식을 다루고자 합니다. 세부적으로는 1) pH, 이온, 단백질, 대사체 등 다양한 생화학 신호를 측정할 수 있는 센서 원리, 2) 생체환경에서 안정적으로 작동할 수 있는 고분자, 나노소재 및 표면개질 기술, 3) 측정된 신호를 의료·디지털 헬스케어 및 진단 시스템에 연결할 수 있는 응용 사례 등을 포함합니다. 이를 통해 수강자는 단순한 측정 기술의 이해를 넘어, 생체신호를 활용한 융합적 연구를 주도할 수 있는 기초 역량을 갖추게 될 것입니다.전선 / 대학원
이온결함화함물 내 이온 및 전자 이동의 현상과 기구를 정량적으로 이해하고, 이를 바탕으로 고체산화물연료전지등 에너지 변환/저장장치, 화학센서등 정보변환/저장장치, 산소/수소 멤브레인등 물질 투과/펌프장치 등 고체이온공학의 제반 응용에 대하여 다룸.전선 / 대학원
물질, 열 및 운동량의 이동기구와 전달식의 유도, 이들 식의 활용방법과 예제, 특히 화학공정 분야에서 유체이동 중심으로 일어나는 현상들의 해석에 관한 기초 지식의 활용에 목적을 둔다.전선 / 대학원
원자로심 내에서 중성자의 공간분포 및 속도분포를 시간에 따라 예측하는 중성자물리의 기본을 제공한다. 비교적 단순한 수송론 문제에 대해 공부하며 특히 중성자수송방정식의 유도 및 일반해법, 중성자 수송방정식의 해석해, 중성자 수송방정식에 대한 및 해법 등을 강의한다.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 / 학사
플라지므 전자역학 개론1에- 이어 여러가지 물질의 자기적 특성, 전자기파 방정식, 평행파 이론, 전송 / 도파관 이론, 안테나 공학 등을 배우며, 지금까지 제시된 전자기장 이론을 바탕으로 기본적인 플라즈마 물리 및 응용에 관하여 학습한다.전선 / 대학원
1학기에 학습한 자기유체역학(MHD) 이론과 기체운동론(Kinetic theory)을 주요 해석 도구로 하여 핵융합로 개발과 관련된 여러 물리적 및 공학적인 문제점들을 살펴본다. 플라즈마의 파동현상, 불안정성 현상을 이론적으로 해석하고, 자장가둠 핵융합 장치 내의 플라즈마 가열, 복사손실 문제, 로벽과 플라즈마 상호작용, 불순물 제어, 출력 평형 관계를 살펴본 후, 토카막 핵융합로 개발과 관련된 공학기술적인 문제점을 다룬다.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
바이오센서의 작동원리를 이해하고 이를 실제 농산가공, 식품산업, 생명공학 분야에 응용하는 사례를 강의하여 공학도로서의 현장적용 및 연구 활동을 위한 적용 능력을 배양한다전선 / 대학원
최근 암의 발생, 진행, 전이 과정에 대한 분자생물학적 이해는 하루가 다르게 발전하고 있다. 이에 따라 암 치료에 있어 암세포 및 주변환경의 분자적 변화를 표적으로 하는 분자표적항암제가 속속 개발되고 있다. 이러한 분자표적항암제는, 기존 세포독성 항암제의 독성을 현격히 줄이면서 그 효과는 동등하거나 오히려 우수한 경우가 많다. 이 강좌는 다양한 분자표적항암제를 그 기전에 따라 분류하여 소개하고, 각 표적항암제들이 실제 환자치료에 어떻게 적용되는 지를 소개하려 한다. 또한 실험실에서 개발된 후보물질이 어떻게 실제 환자에게 투여되는 항암제로 개발되는지, 그 과정을 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 학생들은 새로운 표적항암제의 개발에 대한 기초역량을 기를 수 있다.전선 / 대학원
이 과목은 반응도, 출력분포, 연소특성으로 대표되는 원자로 정특성을 해석하는 데 필요한 방법을 다룬다. 원자로 정특성해석 방법은 크게 군정수 생산에 관련된 방법과 노심출력분포 계산에 관련된 방법으로 나눌 수 있는데, 강의의 약 2/3는 군정수 생산 원리를 다루고 나머지는 노심계산법을 다룬다. 군정수 생산 관련 주 내용은 핵자료, 적분 수송 해법, 공명 처리, 연소, Bn 임계방법이고, 노심계산 관련 주 내용은 다수군 노달확산 방정식 해법과 수송계산방법이다. 강의 자료는 교과서 이외에 관련 논문들을 포함한다. 이 과목을 통해 학생들은 노물리 해석에 필수적인 군정수 생산과 노심 계산 방법론을 심층적으로 이해할 수 있게 된다.전선 / 대학원
현미경은 현대의 물리, 화학, 생물 전분야에 걸쳐 가장 중요한 연구 기술로 자리잡고 있다. 특히, 형광 현미경을 비롯해, 초고분해능현미경, 전자현미경, 원자힘현미경 등의 원리 및 적용 방법을 이해하는 것은 최신 연구에 필수적이다. 본 과목에서는 광학현미경의 기본 원리 및 구성을 이해하고, 나아가 각종 최신 현미경 기술을 이해한다. 이러한 기술을 이용한 첨단 연구 방법 개발, 나노 및 생물 연구의 적용을 살펴 본다.전선 / 대학원
레이저 이용 계측은 대상 유체의 흐름을 방해하지 않고 유체의 특성을 광학적으로 측정할 수 있는 최신 계측 기술이며 특히 고속의 난류 유동이나 반응중인 유체의 특성을 계측하기 위해 필수적인 기술이다. 본 수업에서는 레이저 기초 이론과 다양한 최신 계측 기술들을 학습하고, 개개인의 연구에 적합한 계측 기술을 개발할 수 있는 능력을 배양하도록 한다.전선 / 학사
이 과목에서는 양자역학의 기초 및 응용을 강의하고 이를 바탕으로 한 통계역학의 기본적 내용을 설명한다. 즉, 파동과 입자의 양면성에 대한 설명에서 시작하여 슈뢰딩거 방정식을 기초로 터널링 현상, 수소원자, 분자의 에너지 준위, 섭동이론, 빛과 원자의 상호작용 및 레이저 등을 강의하고, 반도체와 광학의 이해에 필수적으로 요구되는 통계역학의 기본 개념과 기본적 에너지 띠 이론을 강의한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
배터리와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치는 이온 전송 물질(전해질), 전자 전송 물질(도전재 등), 그리고 둘 다 전송하는 물질(대부분의 활물질)로 이루어져 있다. 전기화학적으로 에너지를 저장하고 추출하기 위해서는 이온과 전자를 분리시켜 전송시키는 과정, 이를 중성종으로 결합하는 반응을 유도하는 과정, 표면에서 생성된 중성종을 확산시키는 과정 등을 거쳐야 한다. 이 과목에서는 이러한 전하 전송 및 전기화학 반응의 메커니즘에 대해 배움으로써 전기화학 셀을 속도론적 관점에서 이해하고자 한다.전선 / 대학원
나노 반도체 소자의 동작원리와 제작 기술에 관하여 강의한다. 현재의 소자 스케일링 경향에서부터 출발하여 그 한계를 살펴보고, 중요한 나노 공정기술들을 소개한다. 소자 축소화에 따라 등장하는 저차원 (2D, 1D, 0D) 구조에서의 양자전송에 관한 기반 지식을 바탕으로 터널링 소자, 양자선 및 양자 간섭 소자를 다루고, 나아가 단전자 터널링 효과와 이를 기반으로 한 단전자 메모리 및 스위칭 소자에 대하여 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 태양에너지 변환 기술의 에너지 변환 효율과 경제성을 향상시키기 위해 연구되고 있는 다양한 차세대 기술을 학습한다. 특히, 할라이드 페로브스카이트 소재 등 차세대 박막 태양전지 소재와 열역학적 한계 효율을 극복하기 위한 탠덤 태양전지 등의 차세대 태양전지 소자 기술의 원리와 최신 연구 동향을 다룬다. 기존 상용 제품의 대부분을 차지하는 지상용 태양전지 이외에 웨어러블 소자, 실내용 전자기기, 모빌리티, 우주 등 차세대 태양전지가 적용될 수 있는 다양한 응용처 개발사례를 학습하고 이를 위한 소재, 소자, 시스템 기술 등을 공부한다.전선 / 대학원
복사열전달의 물리적 현상 및 해석 방법을 공부한다. 복사 물성치의 측정과 이론적 예측 방법을 공부하며 고체 표면 간의 복사열전달, 열복사를 흡수, 방사 및 산란하는 매질에서의 복사 전달 방정식을 유도한다. 여러가지 형상의 매질에 대하여 복사 전달 방정식을 적용하고 이의 해를 해석적 또는 근사적으로 구하는 방법에 대하여 공부한다.