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본 연구는 왕겨분말을 강화한 재활용 폴리스티렌 복합재료의 열적, 기계적 물성을 분석했습니다. 왕겨분말 함량에 따라 인장 강도, 굴곡 강도, 충격 강도 등 기계적 물성이 변화했으며, 특히 30wt% 왕겨분말 첨가 시 인장 강도가 최대값을 보였습니다. SEM 이미지를 통해 왕겨분말의 우수한 분산과 폴리머와의 강한 상호작용을 확인했습니다.
High performance polymers and their nanocomposites
Biobased monomers, polymers, and materials
Composites with micro- and nano-structure : computational modeling and experiments
Key elements in polymers for engineers and chemists : from data to applications
Strain-Hardening Cement-Based Composites : SHCC4
Advanced Composites in Aerospace Engineering Applications
Accelerated optimization for machine learning : first-order algorithms
Polymer-clay nanocomposites
(2012년) 녹색기술, 첨단융합기술 연구개발 테마와 개발전략
Strain hardening cement composites : structural design and performance : State-of-the-art report of the RILEM Technical Committee 208-HFC, SC3
Science and engineering of short fibre reinforced polymers composites
Micromechanics of composites : composite properties of fibre and matrix constituents
Inorganic-whisker-reinforced polymer composites : synthesis, properties, and applications
Composite materials : science and engineering
Fourth euro-ceramics
Mechanical properties of reinforced thermoplastics
Biofiber reinforcement in composite materials :
항공기 부품소재 개발 : 탄소섬유 열가소성수지 복합재료 연구 =
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES
Sumesh, K. R.; Kavimani, V; Rajeshkumar, G.; Indran, S.; Khan, Anish폴리머
김석준Polymer Bulletin
D. Saber; M. A. El-meniawy; A. H. Abdelnaby; A. M. AbdelhaleimJournal of Environmental Chemical Engineering
Zhu, Ping; Liu, Xiankai; Wang, Yangjun; Guan, Chuanjin; Yang, Yazheng; Zhu, Jiahao; Li, Xuheng; Qian, Guangren; Frost, Ray L.Environmental Science and Pollution Research
Soni A.,Das P.K.,Yusuf M.,Pasha A.A.,Irshad K.,Bourchak M.Micro and Nanosystems
Ahmed, Rajib; Hasan, Mahbub; Sheikh, Md. Rezaul Karim; Faruqui, A. NayeemJournal of Material Cycles and Waste Management
Chatree Homkhiew; Chainarong Srivabut; Thanate Ratanawilai; Surasit Rawangwong; Suchart ChantaramaneeEnvironmental Technology (United Kingdom)
Li, S.; Sun, S.; Liang, H.; Zhong, S.; Yang, F.Advances in Materials and Processing Technologies
Mohit Vishnoi; Siddharth Srivastava; Shardul Rai; Neeraj Verma; Mamatha T GMaterials Research Express
Dejangah M.,Ghojavand M.,Poursalehi R.,Gholipour P.R.AIMS MATERIALS SCIENCE
AbdulRazaq, Jaafar Sh.; Hassan, Abdul Kareem F.; Jasim, Nuha H.Polymer Testing
Barczewski M.,Hejna A.,Aniśko J.,Andrzejewski J.,Piasecki A.,Mysiukiewicz O.,Bąk M.,Gapiński B.,Ortega Z.Polymer Bulletin
Anselm Ogah Ogah; Obumneme Emmanuel Ezeani; Francis Okemini Ohoke; Ikelle Issie IkelleWaste and Biomass Valorization
Picard M.C.,Rodriguez-Uribe A.,Thimmanagari M.,Misra M.,Mohanty A.K.MRS Advances
Betancourt, Nicholas G.; Cree, Duncan E.목재공학
박상용; 한규성; 김희수; 양한승; 김현중Journal of Macromolecular Science, Part B
Huang Shengmei; Qiuping Wang; Hongbo Liang; Lei XiongJournal of Reinforced Plastics and Composites
Aggarwal, P.K.; Chauhan, S.; Raghu, N.; Shashidhar, G.M.; Karmarkar, S.Journal of Physics: Conference Series
R. Thamilarasan; D. Kumar; P. Muthusamy; B. Senthil Kumar; Rajasekaran SaminathanMaterials Research Express
Erklig, A.; Alsaadi, M.; Bulut, M.전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.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
섬유보강복합재료의 보강재가 되는 섬유, 기지가 되는 고분자 각각의 물성을 먼저 살펴보고 그 두 가지 물질을 연결시켜주는 계면의 성질을 살펴본다. 그리하여 이들 두 가지 성분이 합쳐진 새로운 물질인 복합재료의 물성을 실험결과와 이론식으로 고찰해본다.전선 / 대학원
비단 목재 및 목질재료분야에 국한하지 않고 모든 분야에 있어서 필수 불가결한 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives), 핫멜트 점착제 (hot melt PSA) 등을 다양하게 다루며, 점탄성/기계적 특성, 표면화학적 특성, 경화거동 특성 등 다양한 물성에 관한 지식을 넓히고 각종 시험방법 및 기기분석방법을 익혀서 관련분야 학문과의 연계성 및 학과연구분야를 폭넓게 확대하기 위한 과목이다.전선 / 대학원
법랑질, 상아질, 금속 및 세라믹 수복물과 접착하는 치과용 결합재의 종류 및 특성을 이해한다. 새롭게 소개되는 상아질 결합재의 특성과 사용술식 및 치질의 처리방법 등을 비교, 토론한다. 새로운 조성의 합금 및 세라믹 결합에 사용하는 치과용 결합재의 개빌 및 특성 향상에 관한 최근 연구결과를 중심으로 토론한다. 결합강도를 측정하는 새로운 연구방법론을 토의하며 그 결과를 비교분석한다.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 대학원
복합재료의 구조-성능의 관계를 이해하고 이를 바탕으로 한 최적설계를 강의한다. 복합재료의 Micromechanics와 Macromechanics의 이해와 복합재료의 구조해석과 역학적 성질에 대한 평가 방법을 배운다전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.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
심미 수복을 위한 생체 재료는 고분자화학 및 공학의 발전에 그 근간을 두고 있는 바, 현재 사용되고 있는 여러 고분자 물질을 고찰하고 이를 바탕으로 하여 구강 내 임상환경에 최적의 물리적 동태를 가지는 레진 기질로서의 고분자 신물질을 고안하며, 이들과 필러, 광개시제, 광증강제와의 최적화를 이해하고 산업화 가능성 및 임상 사용의 유효성, 안전성 등을 논의한다. 더불어 생체 재료로서의 상아질 접착재를 검토하고, 새로운 개념의 상아질 접착 및 이에 동반한 상아질 접착제의 개발 가능성을 논의한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 고분자, 금속, 세라믹 및 복합재료 계통의 수복재료 및 교정용 와이어, 인상재료 등 치과진료에 사용하는 기능성 재료의 평가 및 재료자체의 특성에 대해 생역학적인 관점과 생체적합성의 관점에서 토의한다. 치과생체재료의 개발 및 기능을 최적화하는 방법을 토론한다.전선 / 대학원
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.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 한다전선 / 대학원
목재 주요성분인 셀룰로오스, 리그닌, 추출물에 대한 주요 화학적 특징을 살펴보고 목재성분의 생합성 및 생분해 mechanism, pulping 및 bleaching 관련 화학, 이외의 추출물에 대한 심도 있는 정제, 분석, 응용 분야에 대하여 강의 하고자 한다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.전필 / 학사
재래식 합판, 파티클보드, 섬유판 등에 국한된 목질재료에서 보다 넓은 범위의 리그노셀룰로스원료와 함께 다양한 유기물질 및 무기물질들을 혼합한 새로운 개념의 신소재로서의 바이오복합재료의 개념을 통하여 여러 가지 다양한 물성을 다루어 지속적으로 재생 가능한 환경 소재에 대한 것을 강의한다.전선 / 대학원
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.