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오재원, 정원엽, 이서윤, 이봄, 류미이
2020 / Applied Science and Convergence Technology
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본 연구는 seed-induced inverse temperature crystallization 방법을 사용하여 성장된 MAPbBr3 페로브스카이트 단결정의 광학적 특성을 광발광 및 시간 분해 광발광 측정을 통해 연구했습니다. 결정화 온도가 증가함에 따라 결정화 속도가 빨라졌으며, 85°C에서 결정화된 샘플에서 가장 높은 결정 품질과 강한 X선 회절 피크 및 광발광 강도를 확인했습니다.
Soft matter under exogenic impacts
Comparative crystal chemistry ; temperature, pressure, composition and the variation of crystal structure
Characterization techniques for perovskite solar cell materials : characterization of recently-emerged perovskite solar cell materials to provide an understanding of the fundamental physics on the nano scale and optimize the operation of the device towards stable and low cost photovoltaic technology
Photorefractive optics : Materials, properties, and applications
Transformation of organometallics into common and exotic materials : design and activation
Multiphoton and light driven multielectron processes in organics : new phenomena, materials, and applications
Electro-optical and magneto-optical properties of liquid crystals
New frontiers in photochromism
Ferroelectric crystals for photonic applications : including nanoscale fabrication and characterization techniques
Fundamentals of powder diffraction and structural characterization of materials
Organic-inorganic halide perovskite photovoltaics : from fundamentals to device architectures
Perovskites : structure-property relationships
Current challenges on large supramolecular assemblies
Ferroelectric crystals for laser radiation control
Synchrotron radiation : selected experiments in condensed matter physics
Science and technology of electroceramic thin films
Thermally activated mechanisms in crystal plasticity
The optics of thermotropic liquid crystals
Cobalt oxides : from crystal chemistry to physics
Materials Science in Semiconductor Processing
Wang H.,Nan R.,Jian Z.,Jin C.,Wei Y.,Bai Y.,Li H.Journal of Physical Chemistry Letters
Mannino G.,Deretzis I.,Smecca E.,La Magna A.,Alberti A.,Ceratti D.,Cahen D.Current Applied Physics
조현준, 박대영, 소모근, 김용민, 김종수, 정문석Journal of Materials Chemistry C
Bari M.,Bokov A.A.,Ye Z.G.Scientific Reports
Chen H.W.,Gulo D.P.,Chao Y.C.,Liu H.L.ACS Applied Materials and Interfaces
Armaroli G.,Ferlauto L.,Lédée F.,Lini M.,Ciavatti A.,Kovtun A.,Borgatti F.,Calabrese G.,Milita S.,Fraboni B.,Cavalcoli D.ACS Applied Materials and Interfaces
Cheng Z.,Liu K.,Yang J.,Chen X.,Xie X.,Li B.,Zhang Z.,Liu L.,Shan C.,Shen D.ECS Journal of Solid State Science and Technology
Wang, F.; Peng, X.; Wang, C.; Dong, H.; Sun, Y.; Kong, J.; Zhang, C.; Chen, J.; Li, L.; Xu, J.Journal of Physics D: Applied Physics
Chen, C.; Li, L.; Han, J.-B.; Hu, X.; Shi, L.; Lu, W.; Chang, S.; Zhong, H.Journal of Alloys and Compounds
Chen H.,Liu C.,Lin P.,Hu H.,Meng Q.,Xu L.,Wang P.,Wu X.,Cui C.Journal of Alloys and Compounds
Ouafi M.,Atourki L.,Laânab L.,Vega E.,Mari B.,Mollar M.,Jaber B.Thin Solid Films
Di H.,Jiang W.,Sun H.,Zhao C.,Liao F.,Zhao Y.Journal of Physical Chemistry C
Laysandra H.,Chao Y.C.,Liu H.L.Journal of Physical Chemistry Letters
Gidey A.T.,Haruta Y.,Herman A.P.,Grodzicki M.,Melnychenko A.M.,Majchrzak D.,Mahato S.,Rogowicz E.,Syperek M.,Kudrawiec R.,Saidaminov M.I.,Abdelhady A.L.Journal of Physical Chemistry Letters
Du Y.,Yan Z.,Xiao J.,Zhang G.,Ma Y.,Li S.,Li Y.,Zhou Q.,Ma L.,Han X.Journal of the American Chemical Society
Yamada, Yasuhiro; Yamada, Takumi; Phuong, Le Quang; Maruyama, Naoki; Nishimura, Hidetaka; Wakamiya, Atsushi; Murata, Yasujiro; Kanemitsu, YoshihikoAdvanced Electronic Materials
Sun L.,Xu L.,Xiong Y.,Wu P.,Xie G.,Hu B.Philosophical Magazine
P. Sujith; Saidi Reddy Parne; Padmanabhan PredeepACS Applied Materials and Interfaces
Liu D.,Jiang L.,Jiang X.,Sun X.,Zhang G.,Lu Y.B.,Wang Y.,Wu Z.,Ling Z.Advanced Engineering Materials
Dhamaniya B.P.,Kumar A.,Ganesh N.,Chhillar P.,Ghorai A.,Ganesan K.P.,Puthanveettil S.E.,Narayan K.S.,Pathak S.K.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전선 / 대학원
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.전선 / 대학원
광물에 대한 정밀한 연구방법과 함께 학기마다 서로 다른 주제에 대하여 공부한다. 중요한 주제는 X선 광물학, 점토광물학, 분광광물학, 산업광물학 및 환경광물학이다.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 / 대학원
사진측량에 대한 기본이론들을 이해하고 이를 응용하기 위한 제반 기술들에 관해 학습한다. 사진의 취득에서, 검정, 입체시, 3차원 정보의 추출과 표현, DEM, TIN, 정사투영사진 등 주제를 두루 다루며 소프트웨어를 이용한 실습을 병행한다.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.전선 / 대학원
이 과목에서는 융합과학기술 연구에 활용되는 다양한 실험 장비의 준비과정과 기본적인 사용 방법에 대해 학습한다. 실제 연구 장비 사용법과 활용법을 습득하여 연구 과정에서 안전하고 효과적으로 실험 장비를 사용할 수 있는 기초적인 능력을 함양한다.전필 / 학사
물질의 화학적 물리적 성질의 차이를 이용하여 순수한 성분만 분리하고 추출하는 여러 가지 종류의 크로마토그래피법의 원리와 카운트커런트 분배법, 물질의 산화 환원반응과 이를 이용한 산화환원 적정법, 기초적인 전기화학반응, 전위, 전류, 전기량의 측정을 통한 물질의 전기화학적인 성분확인과 정량분석법, 빛의 세기나 흡광도의 변화를 이용하는 분광분석법의 기초와 원리, 전기분해반응과 전기무게분석법, 전위차법에 대해 강의한다.전선 / 대학원
관련 연구 분야의 국내외 저명 연구자를 초청하여 첨단 연구 분야를 정기적으로 소개하고 학문적 교류와 협력연구의 모색을 할 것이다.전선 / 대학원
외부은하천문학과 우주론 분야에서 최신 이론을 소개하고, 새로운 연구분야를 모색한다.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
핵자기공명 분광학 (NMR Spectroscopy)은 여러 크기의 분자들을 원자 단위의 해상도로 분석할 수 있는 도구이다. 본 강의에서는 액체상 NMR의 기본 원리와 응용에 대해 가르치고, 학생들이 NMR 실험을 설계하고 NMR 문헌을 이해할 수 있게 하는 것을 목표로 한다. 강의의 첫 부분에서는 NMR을 양자역학적 관점에서 기술하고 핵스핀 상태를 조절할 수 있는 펄스 시퀀스를 소개한다. 둘째 부분에스는 NMR을 이용하여 작은 분자들과 큰 생체 분자들을 분석할 수 있는 실험 방법들을 가르친다.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 / 대학원
반도체 노광기술은 Moore의 법칙으로 대변되는 반도체 소자 미세화를 주도하였으며, 현재 반도체 생산 비용의 과반을 차지한다. 최근 노광기술은 DUV 광원 사용을 넘어 파장 13.5nm 광원을 사용하는 EUV lithography로 발전하여 반도체 양산에 도입되었다. 노광기술은 광학뿐만 아니라 광파와 재료의 다양한 상호작용에 대한 이해를 필요로 한다. 본 강의에서는 관련된 광학의 기초를 제공하고 반도체 기술 개발 현장에서의 경험을 접목하여 반도체 노광기술 전반을 설명하고자 한다. 또한 EUV lithography 기술의 문제와 그 해결을 위한 최신 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목의 목표는 고분자 재료의 비선형거동 수치해석에 필요한 지식을 습득하고 이를 활용하여 실제 재료 공정이나 기계적 거동 해석에 응용할 수 있는 능력을 배양하는 것이다. 구체적인 강의내용은 크게 네부분으로 요약될 수 있다. 먼저 재료의 비선형거동 수치해석에 필요한 연속체역학에서의 중요 개념들이 다루어진다. 수치해석 방법 중에 하나인 유한요소법에 대한 강의가 2차원 문제를 바탕으로 이루어지며 실제로 Matlab를 이용하여 코드를 개발하는 연습이 행하여 진다. 이후, 재료이방성, 비선형탄성, 점탄성 및 점소성에 대한 강의가 수치해석에 초점을 맞추어 진행된다. 마지막으로 비선형 거동을 수학적으로 표현하는 조성방정식(constitutive equation)을 상용유한요소해석 프로그램에 user subroutine을 통하여 실현(implementation)하는 방법과 이를 이용하여 삼차원상에서의 재료공정이나 재료의 기계적 거동 해석에 대한 강의가 이루어진다.전선 / 대학원
이 “자기공명분광법개론” 과정은 학생들에게 임상적인 자기공명분광법의 개괄을 제공하는 대학원 과정이다. 여기에서는 자기공명분광법의 기본원리, 기술적인 발전, 그리고 수소원자와 다른 원자핵의 자기공명분광법의 비교를 다룰 것이다. 여기에서는 최신의 기술적인 발전과 임상적 응용에 초점을 맞출 것이다. 또한 자기공명분광법을 이용한 많은 연구분야를 최신문헌 검토를 통하여 살펴불 것이다. 이 과정은 교수의 지도하에 대학원생 세미나, 최신문헌초독회, 진행중인 연구주제의 발표 등으로 진행할 것이며, 대학원생의 능동적인 참여로 이루어질 것이다.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전선 / 대학원
광미세조직을 이용해 재료의 광학적 성질을 제어할 수 있다. 본 강의는 재료를 빛의 회절한계 수준의 정밀도로 성형함으로써 재료와 빛의 상호작용을 매개로 재료의 광기능을 설계하는 방안을 소개한다. 광구조학의 기반이 되는 전자기파 이론을 학습하고 박막 소재에서 연구되고 있는 주요 광구조를 이해하며 이를 토대로 광소자에 응용되고 있는 사례들을 다룬다.