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Jung, Chanil; Son, Ahjeong; Her, Namguk; Zoh, Kyung-Duk; Cho, Jaeweon; Yoon, Yeomin
2015 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Zhan X.S.,Hu J.W.,Wu J.,Yan H.C.
2020 / ISA Transactions
Kasra Pirzadeh, Kourosh Esfandiari, Ali Asghar Ghoreyshi, Mostafa Rahimnejad
2020 / Korean Journal of Chemical Engineering
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본 연구는 CO2/N2 분리 성능 향상을 위해 아민화된 UiO-66 및 Cu3(BTC)2 금속 유기 골격체(MOF)의 CO2 및 N2 흡착 특성을 비교 분석했습니다. 아민화된 MOF는 각각 3.32 mmol/g (NH2-UiO-66) 및 3.86 mmol/g (NH2-Cu3(BTC)2)의 CO2 흡착 용량을 보였으며, NH2-UiO-66는 120, NH2-Cu3(BTC)2는 53의 CO2/N2 선택성을 나타냈습니다.
Transport in nonstoichiometric compounds
Nanostructured materials and nanotechnology - 2012 : symposium held August 12-17, 2012, Cancún, México
Controlled nanofabrication : advances and applications
NMR data interpretation explained : understanding 1D and 2D NMR spectra of organic compounds and natural products
The synergy between dynamics and reactivity at clusters and surfaces
A Comparison of apparent diffusion coefficients measured in compacted Kunigel V1 Bentonite with those calculated from batch sorption measurements and De(HTO)Data: a case study for Cs(I), Ni(II), Sm(III), Am(III), Zr(IV) and Np(V)
Nanostructured metal oxides for advanced applications : symposium held April 1-5, 2013, San Francisco, California, U.S.A.
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Materials for carbon capture
Non-stoichiometric compounds : surfaces, grain boundaries, and structural defects : proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Non-stoichiometric Compounds, Rottach-Egern, FRG, 3-9 July 1988
Thermal ionization mass spectrometry (TIMS) : silicate digestion, separation, and measurement
TMS 2012 141st annual meeting & exhibition : supplemental proceedings.
Oxide-based systems at the crossroads of chemistry : second international workshop, October 8-11, 2000, Como, Italy
Porous materials for carbon dioxide capture
Inorganic chemical biology : principles, techniques and applications
Introduction to reticular chemistry : metal-organic frameworks and covalent organic frameworks
Geological sequestration of carbon dioxide : thermodynamics, kinetics, and reaction path modeling
Inorganic chemistry for geochemistry and environmental sciences : fundamentals and applications
Physico-chemical behaviour of atmospheric pollutants : proceedings of the fifth European symposium held in Varese, Italy from 25 to 28 September 1989 and organised within the framework of the Concerted Action COST 611
Spectroscopic study on charge-spin-orbital coupled phenomena in mott-transition oxides.
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
Zhang, Yongjia; Islam, Md. Amirul; Saha, Bidyut BaranJournal of Chemical and Engineering Data
Rada, Z.H.; Abid, H.R.; Sun, H.; Wang, S.Chemical Communications
Zhang, J.; Khan, M.N.; Hu, Z.; Zou, J.Industrial & Engineering Chemistry Research
Amir Hossein Baladastian; Javad Imanipoor; Mohsen MohammadiIndustrial & Engineering Chemistry Research
Rada, Z.; Abid, H.; Shang, J.; Sun, Hongqi; He, Y.; Webley, P.; Liu, Shaomin; Wang, S.Separation and Purification Technology
Le V.N.,Vo T.K.,Yoo K.S.,Kim J.CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Zhou, Chuan; Li, Heguo; Qin, Haojie; Yuan, Bo; Zhang, Min; Wang, Liying; Yang, Bo; Tao, Cheng-an; Zhang, ShouxinLangmuir
Veleta J.M.,Arrieta R.A.,Wu Y.,Baeza M.A.,Castañeda K.,Villagrán D.Fuel
Wen C.,Qiu Z.,Zhao G.,Wei X.W.,Zhu Z.,Wang Y.,Cui P.Z.,Zhong L.Separation and Purification Technology
Vo T.K.,Kim J.,Vu T.H.,Nguyen V.C.,Quang D.T.Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Inorganic Chemistry
Hu, Zhigang; Nalaparaju, Anjaiah; Peng, Yongwu; Jiang, Jianwen; Zhao, DanCrystEngComm
Wang, Boyan; Zeng, Jing; He, HanbingMicroporous and Mesoporous Materials
Vo T.K.,Nguyen V.C.,Quang D.T.,Park B.J.,Kim J.AIChE Journal
Liu J.,Miao J.,Wang H.,Gai Y.,Li J.Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
김희영, 김세나, 김준, 안화승Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Zhang R.,Chen Z.,Li Y.,Zhao C.,Cai L.,Yu J.,Yang Z.,Jiang J.Journal of Colloid and Interface Science
Yang Z.,Zhu L.,Chen L.Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
Luu, C.L.; Van Nguyen, T.T.; Nguyen, T.; Hoang, T.C.ACS Applied Materials and Interfaces
Daglar H.,Gulbalkan H.C.,Habib N.,Durak O.,Uzun A.,Keskin S.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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 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
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 / 학사
이 수업은 유기화학 1에 이어 UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용하여 탄소화합물의 분자구조를 해석할 수 있는 기초지식을 배양한다. 그리고 다양한 작용기의 특성과 반응을 이해하고, 간단한 유기화합물을 화학적으로 합성할 수 있는 기초지식을 습득한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1전선 / 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.전필 / 학사
무기화합물의 합성, 분리 및 분석방법, 무기반응의 속도 결정, 크로마토그라피와 이온교환 반응에 의한 금속이온 및 무기화합물의 분리 기술 등을 습득한다.전선 / 대학원
이 과목은 화폐금융론 분야의 학위논문을 쓰려고 하는 대학원생들이 자신의 연구주제를 발표하고 토론함으로써 논문 작성에 도움을 얻게 하려는 목적이 있다. 따라서 과목의 주제는 화폐이론, 은행제도, 금융정책 등 화폐금융론의 다양한 분야를 다룰 수 있다.전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 대학원
소셜 컴퓨팅과 라지데이터 분석 등이 커뮤니케이션 분야에서도 중요한 이슈로 부상함에 따라 컴퓨터공학을 전공하지 않은 연구자들도 소셜 네트웍 시스템의 기술적, 구조적 특성을 이해할 필요가 있다. 이 수업에서는 Ruby나 Python 등을 사용한 기초 프로그래밍 학습과, 웹 기반 기술(web technology), 데이터베이스 등의 관련 기술에 대한 학습을 통해 실제로 소셜 네트웍을 개발하고 분석하는 방법을 배운다. 또한, 이 과정에서 트위터 등의 소셜 네트웍의 데이터 마이닝 기법을 배우고 소셜 네트웍 분석을 실습을 통해 학습한다.전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
인간의 다양한 운동기술을 주의깊게 관찰하고 효과적으로 연구하는 방법뿐만 아니라 이러한 복잡한 기술들을 정성적으로 분석하는 여러 가지 운동역학적 접근 방법에 대해 배운다. 특히, 인간의 효율적인 운동동작 수행을 위한 주요 원리와 함께 각종 운동상해 원인에 대한 규명 및 예방방법, 그리고 더 나아가 운동 기술의 수행력을 최대로 하기 위한 기술개발 등에 대한 내용을 중심으로 구성된다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 학사
유기화학 1,2 에서 배운 내용을 기초로 다양한 유기화학반응들을 심도 있게 다룬다. 작용기선택성, 위치선택성, 그리고 입체선택성 개념을 논의 하고, 산화 · 환원 반응, 작용기 보호법, 탄소 간 결합방법 등을 배운다. 이러한 지식들을 천연물 전합성에서 확인한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1, 유기화학2전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.