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본 연구는 NbTi 초전도체의 임계 전류 밀도 향상을 위해 초기 미세조직이 미치는 영향을 분석했습니다. 특히, 균일하게 분산된 α-Ti의 체적 분율이 임계 전류 밀도에 중요한 역할을 하며, α-Ti는 플럭스 피닝 센터로 작용합니다. 열처리 및 압연 공정을 통해 α-Ti를 석출시키고, 밴드 구조 형성을 확인하여 500~600°C에서 열간 압연된 NbTi가 가장 높은 임계 전류 밀도를 나타냄을 확인했습니다.
Applied superconductivity, metallurgy, and physics of titanium alloys
Bismuth-based high-temperature superconductors
High-temperature superconductors : materials, properties, and applications
Crucial issues in semiconductor materials and processing technologies
Science and technology of rapid solidification and processing
Phase transitions and relaxation in systems with competing energy scales : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Phase Transitions and Relaxation in Systems with Competing Energy Scales, Geilo, Norway, 13-23 April 1993
Fundamental aspects of ultrathin dielectrics on Si-based devices
Science and technology of nanostructured magnetic materials
Materials and crystallographic aspects of HTc-superconductivity
Superconductivity and superconducting wires
Physics and materials science on high temperature superconductors
New trends in superconductivity
Low-dimensional structures in semiconductors : from basic physics to applications
Ultimate limits of fabrication and measurement : proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on "Ultimate Limits of Fabrication and Measurement," Cambridge, U.K., April 1-3, 1994
High T[c] superconducting thin films : processing, characterization, and applications (Boston, MA 1989)
Reduced thermal processing for ULSI
Heterostructures and quantum devices
Science and technology of the undercooled melt : rapid solidification materials and technologies
Advances in solid state physics
Metals
Moon I.Y.,Kim S.J.,Lee H.W.,Jung J.,Oh Y.S.,Kang S.H.International Journal of Precision Engineering and Manufacturing
박선명, 오영석, 김세종, 김희락, 이호원, 문인용, 황덕영, 강성훈Journal of the Korean Physical Society
Duck Young Hwang; Pyeong Yeol Park; Ki Hong Sim; Ik Sang Shin; Kyeong Ho Jang; Sin Hye NaJournal of the Korean Physical Society
Ik Sang Shin, Ki Hong Sim, Duck Young Hwang, Kyeong Ho Jang, Sin Hye Na, 박평렬IEEE Transactions on Applied Superconductivity
Zhu, Yanmin; Guo, Qiang; Zhang, Pingxiang; Zhang, Kailin; Wang, Ruilong; Zhou, Zijing; Liu, Xianghong; Feng, YongIEEE Transactions on Applied Superconductivity
Zhu, Y.; Zhang, P.; Guo, Q.; Zhang, K.; Wang, R.; Zhou, Z.; Han, L.; Wang, S.; Wu, B.; Liu, X.; Feng, Y.; Li, J.IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
Abdyukhanov, Ildar M.; Pantsyrny, Victor; Tsapleva, Anastasiia; Lukyanov, Pavel; Konovalova, Nadya; Mareev, Konstantin; Novosilova, Darya; Drobushev, Valery; Kravtsova, Marina; Krylova, Marya; Savel'ev, Ilya; Potapenko, Mikhail; Alekseev, Maxim; Silaev, Alexandr; Zernov, S. M.; Shljahov, M. J.; Eseneev, A., V; Kropachev, A. S.Superconductor Science and Technology
Mousavi, T.; Hong, Z.; Morrison, A.; London, A.; Grant, P.S.; Grovenor, C.; Speller, S.C.Journal of the Korean Physical Society
Ik Sang Shin; Ki Hong Sim; Duck Young Hwang; Kyeong Ho Jang; Sin Hye Na; 박평렬Materials Research Express
Zili Zhang; Chuangan Liu; Hongli Suo; Xiangdong Kong; Li Han; Jianhua Liu; Lei Wang; Qiuliang WangCrystallography Reports
Igor A. Karateev; S. V. Shavkin; V. V. Guryev; K. G. Karateeva; A. V. Ovcharov; A. L. VasilievIEEE Transactions on Applied Superconductivity
Shi, Y.G.; Kou, H.C.; Zhang, P.X.; Guo, Q.; Wang, C.G.; Chen, J.Y.; Li, J.P.; Han, G.Y.; Li, Z.; Wu, B.; Liu, X.H.; Feng, Y.; Li, J.F.Advanced Engineering Materials
Tirunilai A.S.,Hinrichs F.,Schliephake D.,Engstler M.,Mücklich F.,Obert S.,Winkens G.,Kauffmann A.,Heilmaier M.IEEE Transactions on Applied Superconductivity
Guo, Qiang; Jianya, Chen; Wu, Bo; Shi, Yigong; Li, Zheng; Liu, Xianghong; Feng, Yong; Li, Jianfeng; Zhang, PingxiangMaterials and Design
Gabrion, X.; Thibaud, S.; Gaillard, Y.; Zang, Y.; Charbonnier, P.; Laheurte, P.IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
Deryagina, Irina; Popova, Elena; Patrakov, EvgenyMaterials and Design
Shi, Z.; Wei, H.; Zhang, H.; Jin, T.; Sun, X.; Zheng, Q.Journal of Alloys and Compounds
Lu Q.,Lv Y.,Zhang C.,Jiang S.,Fan J.Materials Characterization
Ran M.,Qu P.,Liu G.,Liu L.,Chen Y.,Sun X.,Liu J.,Yan G.,Feng Y.,Zhang Y.,Zhao Y.,Yu Z.Journal of Materials Engineering and Performance
C. N. Saikrishna; K. V. Ramaiah; Srikanth Vedantam; S. M. Srinivasan전선 / 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
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 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
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.전선 / 대학원
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.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
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.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
결정으로 이루어진 재료의 역학적 거동을 기술하는 방법을 다룬다. 연속체역학에서 정의하는 응력과 변형률의 개념에서 출발하여 결정구조를 가지는 재료의 탄성 및 소성변형을 기술하는 결정역학을 다루므로써, 재료의 거시적인 변형뿐 아니라 재료 내부의 결정학적 상태인 우선방위 등의 변화를 해석하는 기법을 공부한다.전선 / 대학원
공간구조물, 장력구조물, 판과 쉘구조물, 박막구조물, 적응구조물, 그리고 종이접기에 기반한 전개구조물 등을 통하여 경량 가변 구조물의 해석 및 설계를 학습하고, 기계, 항공우주, 바이오, 건축, 그리고 환경 분야로의 응용을 모색한다. 추가로 프로그래밍을 통한 시뮬레이션, 외부 하중에 따른 구조물의 변형 메커니즘과 기계적인 특성의 변화를 분석하고 프로토타입 제작을 위한 첨단 장비 사용 등을 학습한다.전선 / 대학원
전통적인 비외과적 근관치료 및 외과적 근관채료에 대한 충분한 이해와 더불어 그 한계를 인식한 후, 미세근관치료학의 이론적 배경 및 현황에 대한 지식을 강의 및 토론을 통해 습득한다. 근관치료용 미세수술 현미경의 구조 및 사용법을 숙달하고 현미경을 이용한 비외과적 및 외과적 근관치료의 범위와 시술 내용을 습득하여 임상에서의 시술시 보다 완벽한 시술을 할 수 있도록 하며 근관치료용 미세수술 현미경의 적용에 있어 발전적인 방향을 제시하도록 한다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 대학원
마이크로/나노플루이딕스(Micro/nanofluidics) 기술의 근본이 되는 마이크로 및 나노스케일에서의 액체 및 기체의 거동에 대하여 소개한다. 이론적인 측면에서는 고전 유체역학 및 물리학의 기본 개념을 이용하여 연속체 가정의 타당성, 분자간 및 계면에서의 힘, 모세관 유동, 접촉선 운동, 일렉트로키네틱 (electrokinetic) 유동 등을 해석하는 방법을 다룬다. 실험 및 응용 분야로서 마이크로플루이딕 소자 제작 및 실험법, 마이크로액체 구동, 바이오 유동 등에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
본 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 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 / 대학원
본 강의는 크게 탄성체역학과 이를 유체를 함유한 다공성매질에 적용하는 부분으로 구성되어 있다. 먼저 탄성체역학 이론에 관하여 응력, 변형율, 텐서 표시법, 평형방정식, 구성방정식, 탄성체의 지배방정식 등을 다룬다. 또한 이들을 암반공학 및 암반수리학에 적용하기 위하여 다공성매질의 구성방정식 및 지하수 유동방정식 등을 살펴보고 수리적 거동과 역학적 거동이 연결되는 다공탄성체역학을 다루게 된다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 학사
경량 구조물은 우주태양광패널, 우주서식지, 재난구조물 등의 대형 구조물로부터 스포츠 레저 그리고 바이오메디컬 디바이스에 이르기까지 광범위한 공학 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 트러스 구조물, 스레이스 프레임, 박막구조물을 포함한 기존 경량 구조물뿐만 아니라 종이접기에 기반한 최첨단 구조물의 해석 및 설계를 다룬다. 이와 관련된 수학적, 물리학적, 역학적 지식을 학습할 것이며, 설계와 관련된 소프트웨어 및 제작 기술을 습득할 것이다. 학기말 프로젝트를 통하여 경량 구조물의 설계, 해석 및 제작을 수행할 것이며, 그 과정 및 결과물을 동영상으로 제작하여 수강생들과 공유 및 상호 학습할 것이다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 대학원
다결정의 집합조직 또는 우선방위와 재료의 이방성에 대한 공부를 한다 1학기에서 공부한 우선방위를 나타내는 각종 방법을 간단히 소개하고 변형집합조직, 재결정집합조직, 증착층의 집합조직, 도금층의 집합조직, 결정성장집합조직 등의 형성이론과 집합조직에 따른 이방성에 대한 공부를 한다