최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
임연정, 신근영, 이상수
2020 / Macromolecular Research
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구에서는 그래핀과 같은 2차원 탄소 물질로 구축된 3차원 프레임워크 구조를 기반으로 기계적 변형 하에서도 전기 전도도 저하가 없는 기계적으로 견고한 폴리머 복합재료를 제조했습니다. 화학 기상 증착법(CVD)과 환원 산화 그래핀(rGO) 나노시트 적층 방법을 사용하여 탄소 프레임워크를 구성하고, 반복적인 기계적 응력 하에서 전기 전도도 변화를 비교 분석했습니다.
Graphite, graphene, and their polymer nanocomposites
Graphite, graphene, and their polymer nanocomposites
Carbon nanomaterials
Surface chemistry and macroscopic assembly of graphene for application in energy storage
Carbon-based nanoelectromagnetics
Carbon-based conductive polymer composites : processing, properties, and applications in flexible strain sensors
Conducting polymer-based nanocomposites : fundamentals and applications
Nanomaterials, polymers, and devices : materials functionalization and device fabrication
Advanced 2D materials
Sustainable nanoscale engineering : from materials design to chemical processing
Modeling, characterization and production of nanomaterials : electronics, photonics and energy applications
Lithium-ion batteries : a machine-generated summary of current research
Executing data quality projects : ten steps to quality data and trusted information
Graphene-based polymer nanocomposites in electronics
Handbook of carbon, graphite, diamond, and fullerenes : properties, processing, and applications
Key elements in polymers for engineers and chemists : from data to applications
Graphene : properties, preparation, characterisation and devices
Strain-Hardening Cement-Based Composites : SHCC4
2D materials : properties and devices
Graphene optoelectronics : synthesis, characterization, properties, and applications
Composites Communications
Jiang X.,Xu C.,Gao T.,Bando Y.,Golberg D.,Dai P.,Hu M.,Ma R.,Hu Z.,Wang X.B.Composites Part B: Engineering
Xu T.,Zhou S.,Cui S.,Song N.,Shi L.,Ding P.Nanomaterials
Ao D.,Tang Y.,Xu X.,Xiang X.,Yu J.,Li S.,Zu X.ACS Applied Electronic Materials
Liu C.,Wu W.,Chen Q.,Wang Y.,Cui S.,Yang H.Journal of Alloys and Compounds
Kappagantula K.S.,Smith J.A.,Nittala A.K.,Kraft F.F.Ionics
Zhang X.,Gao X.,Wu Z.,Zhu M.,Jiang Q.,Zhou S.,Huang Y.,Rao Z.Nano Research
Meng X.,Chen T.,Li Y.,Liu S.,Pan H.,Ma Y.,Chen Z.,Zhang Y.,Zhu S.International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Ali, A.A.Ceramics International
Han Y.,Zhong L.,Zheng Y.,Zhou R.,Liao L.,Chen G.,Huang W.,Lin S.,Zhong Y.,Li J.,Zheng W.,Yao R.Carbon Trends
Wang, Y.; Wang, J.; Teng, C.; Hu, T.Carbon
Jun Y.S.,Park M.G.,Um J.G.,Habibpour S.,Sy S.,Park C.B.,Yu A.Composites Science and Technology
Guo H.,Liu J.,Wang Q.,Liu M.,Du C.,Li B.,Feng L.Chemical Engineering Journal
Li J.,Zhao X.,Wu W.,Ji X.,Lu Y.,Zhang L.Advanced Engineering Materials
Wang H.,Wu L.,Xu L.,Zheng L.,Wu Y.,Wu K.,Wang J.,Chen Q.Journal of Power Sources
Hao J.,Wang Y.,Ning Y.,Fan X.,Jiang J.,Meng S.,Chang L.,Hu S.,Chen Y.,Sui X.ACS Nano
Liu X.,Pang K.,Qin H.,Liu Y.,Liu Y.,Gao C.,Xu Z.Journal of Molecular Structure
Han B.,Chen H.,Hu T.,Ye H.,Xu L.Composites Science and Technology
Hu S.,Xu B.,Zhao Y.,Fu X.,Liu Q.,Zhang R.Polymers
Guo R.,Ren Z.,Jia X.,Bi H.,Yang H.,Ji T.,Xu M.,Cai L.Diamond and Related Materials
Wang Y.,Song S.,Xu G.,Wu S.,Zhong X.,Bai J.전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.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 / 대학원
본 강좌는 차세대 반도체의 고집적·고성능화를 위한 3차원 적층 기술을 소재, 공정, 소자 관점에서 폭넓게 다룬다. 반도체 집적 한계를 극복하기 위한 새로운 설계 패러다임과 이를 구현하기 위한 다양한 기술적 접근을 이해하고, 구조적 특성, 성능 향상 원리, 설계 및 제조 시 고려해야 할 요소를 학습한다. 또한 최신 연구 동향과 응용 가능성을 살펴봄으로써, 수강생이 기초 이론부터 실제 적용까지 통합적인 관점을 갖출 수 있도록 한다.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.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
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 / 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
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 강의는 그래핀, 질화붕소, 전이금속 칼코겐화물 등의 2차원 소재에 대한 배경지식을 전달하고 관련된 최신 연구 및 응용 연구에 대해 소개할 것이다. 2차원 소재에 대한 기초적인 배경지식으로 결정구조, 기본적 전기적/기계적/광학적 물성, 밴드구조 등에 대해 배우고 2차원 물질의 합성법과 분석기법, 그리고 다양한 소자 응용에 대해서도 배울 것이다.전선 / 학사
Computer Simulated Image의 도움을 받아 공간 속에서 이동하는 인간의 행동을 예측하고, 이를 통하여 공간의 규모나 배치를 결정하는 디자인을 배운다. 따라서 이 강의는 형태를 생성하는 규칙을 배우며, 또한 이용자의 행동 특성을 설계에 반영하기 위해 생성한 형태를 인간의 생활 속에서 평가하고, 나아가 디지털 프로세스를 통해 표현 기술을 개발한다.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
이 과목은 철근콘크리트 설계의 기초원리에 대한 재검토와 전형적인 학부 철근콘크리트 과목에서 다루지 않는 구조물 설계의 주요 주제들을 다루고 있으며 콘크리트 구조물의 한계상태해석의 소개 2방향 슬래브에 대한 항복선 이론 스트럿-타이 모델 내진설계기준 프리스트레스 콘크리트 설계의 기초 설계 이론 등으로 구성된다.전선 / 대학원
고분자 물질은 현대 재료 과학 기술의 근본적인 구성 요소이며, 또한 생물학적 시스템에서 매우 중요한 역할을 한다. 본 교과목은 융합 과학 기술의 연구 및 응용에 발생할 수 있는 다양한 형태의 고분자 물질에 대한 광범위한 과학 기술적 이해를 제공한다. 분류 체계, 분산도 및 이성질, 유리 형성, 고무 탄성, 지속 길이와 랜덤 코일 역학 등 주요 고분자 개념은 본 교과목의 상반기에 설명되고, 하반기에는 나노기술에 관련되는 몇 가지 예, 특히 특정 블록 공중합체, 탄성체와 소프트 리소그래피, 이온 고분자 (polyelectrolytes), 고분자 섬유와 세 가지 주요 생체고분자: 셀룰로오스, 단백질 및 핵산이 다루어진다. 많은 고분자 물질이 매우 유용한 자기 조립 과정을 보인다는 점을 고려하면, 본 교과목은 “자기 조립에 의한 나노기술” 교과목과 관련이 있으며, 많은 고분자 물질과 액상 고분자에 적용되는 핵심 개념을 다루는 “연성 물질의 물리학” 교과목과도 밀접한 관련이 있다.전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.전선 / 대학원
학부에서 고체 또는 재료역학을 수강한 학생을 대상으로 구조역학의 이론적 배경의 확립에 필수적인 "선형 탄성학 이론과 응용"를 다룬다.선형탄성학에 필요한 기본 연속체역학과 최근 많이 활용되고 있는 균질화기법의 강의를 시작으로, 팝코비치-노이버 포텐셜에 의한 대표적인 3차원 탄성문제에 대한 엄밀해를 다룬다. 2차원 탄성체문제의 경우, 에어리 응력기법에 기초한 다양한 해석기법을 다루고, 마지막으로는 다루는 축의 비틀림문제에서는 탄성학 이론이 어떻게 구조해석문제에 응용되는지를 심도있게 다룬다. 기본적인 박벽개단면은 물론 최근 연구된 박벽폐단면 이론도 체계적으로 소개한다.전선 / 대학원
본 강의는 재료의 전기 전자적인 물성을 이해하기 위해 기초적인 양자 역학적인 접근을 통해 물질의 구조, 결합, 전자 구조에 대해 공부할 것이다. 이를 통하여 재료의 전기적 특성 및 광학적 특성과의 관계를 이해하고자 한다.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.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전선 / 대학원
본 교과목은 탄소(이산화탄소)의 포집, 활용, 저장(Carbon Capture, Utilization, Storage)에 대한 이론적 배경과 기술을 종합적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 탄소가 대기 중으로 방출되는 것을 막는 포집 분야에서는 산업에서의 탄소배출 특성과 저감 및 포집 기술을 다룬다. 포집된 탄소를 변환하는 활용 분야에서는 포집된 탄소의 화학적 및 생물학적 변환의 촉매와 공정을 다룬다. 포집된 탄소를 지하 암석층에 주입하고 저장하는 저장 분야에서는 암석층 특성화, 이산화탄소 유동 특성, 탄소 저장 용량 평가에 대해 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.