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Norazlina Hashim, Kamal Yusoh
2015 / Macromolecular Research
이상열, 성지민, 김선희, 조인경, 이상은, 장혁재
2021 / Diabetes and Metabolism Journal
Gupta Nikita, Gupta Shipra Mital, Sharma S. K.
2019 / Carbon Letters
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탄소 나노튜브(CNT)는 나노기술 분야에서 독특한 물질로, 높은 길이-지름 비율을 가지는 그래핀의 나노 구조체입니다. CNT는 뛰어난 기계적, 전기적, 광학적 특성을 가지며, 다양한 분야에서 응용 가능성이 높습니다. 본 리뷰에서는 CNT의 구조, 특성, 독성, 합성 방법 및 응용 분야에 대해 다룹니다.
Carbon nanotube reinforced composites : metal and ceramic matrices
Carbon nanotube-polymer composites : manufacture, properties, and applications
Carbon nanotubes : properties and applications
Carbon nanotubes : properties and applications
Polymer-carbon nanotube composites : preparation, properties and applications
Nanowelded carbon nanotubes : from field-effect transistors to solar microcells
Carbon nanotubes and their applications
Characterization of carbon nanotube-based composites under consideration of defects
Carbon nanotube enhanced aerospace composite materials : a new generation of multifunctional hybrid structural composites
Carbon nanotubes and graphene
Carbon nanotube reinforced composites
The science and technology of carbon nanotubes
Carbon nanotubes : synthesis, structure, properties, and applications
Nano-Interconnect Materials and Models for Next Generation Integrated Circuit Design
Carbon nanotubes as platforms for biosensors with electrochemical and electronic transduction
Graphene, carbon nanotubes, and nanostuctures : techniques and applications
Carbon nanomaterials
Materials characterization using nondestructive evaluation (NDE) methods
Carbon Letters
Khalid Saeed IbrahimCARBON LETTERS
Murjani, Bhushan O.; Kadu, Parikshit S.; Bansod, Manasi; Vaidya, Saloni S.; Yadav, Manishkumar D.Carbon Letters
Murjani Bhushan O.; Kadu Parikshit S.; Bansod Manasi; Vaidya Saloni S.; Yadav Manishkumar D.MATERIALS TODAY COMMUNICATIONS
Soni, Sourabh Kumar; Thomas, Benedict; Kar, Vishesh RanjanIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
A Raunika; Kandasamy Jayakrishna; Mohamed Thariq Hameed Sultan; S. Aravind RajIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Raunika, A.; Raj, S.A.; Jayakrishna, K.; Sultan, M.T.H.REACTIONS
Yahyazadeh, Arash; Nanda, Sonil; Dalai, Ajay K.Toxicology and industrial health
Nirmal NK; Awasthi KK; John PJJournal of Food and Drug Analysis
Ghosh, Shovan; Dave, Vivek; Wal, PranayJournal of Industrial and Engineering Chemistry
Wei-Wen Liu; Siang-Piao Chai; Abdul Rahman Mohamed; U. HashimNANOSCALE RESEARCH LETTERS
Venkataraman, Anusha; Amadi, Eberechukwu Victoria; Chen, Yingduo; Papadopoulos, ChrisNANOSCALE ADVANCES
Dubey, Rama; Dutta, Dhiraj; Sarkar, Arpan; Chattopadhyay, PronobeshResults in Materials
Md Syduzzaman; Md Saiful Islam Saad; Mufsahan Fuad Piam; Tufayel Ahmed Talukdar; Toaki Tajwar Shobdo; Nadvi Mamun PrithaCRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
Sharifianjazi, Fariborz; Meskher, Hicham; Ragdi, Teqwa; Thakur, AmritKumar; Ha, Sohmyung; Khelfaoui, Issam; Sathyamurthy, Ravishankar; Sharshir, SwellamW.; Pandey, A. K.; Saidur, Rahman; Singh, Punit; Lynch, IseultInternational Journal of Nanoscience
Keka Talukdar; Anil ShantappaCOMPOSITE STRUCTURES
Kim, G. M.; Nam, I. W.; Yang, Beomjoo; Yoon, H. N.; Lee, H. K.; Park, SolmoiCHEMICAL COMMUNICATIONS
Wang, Xian; Dong, Anrui; Hu, Yue; Qian, Jinjie; Huang, ShaomingBioconjugate chemistry
Comparetti EJ; Pedrosa VA; Kaneno RECS Meeting Abstracts
Abdul Hoque; Noe T. AlvarezNanotoxicology
Dong, J.; Ma, Q.전선 / 대학원
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.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
본 수업은 기계공학전공의 학생을 위해 나노공학을 소개하는 것을 목적으로 한다. 나노입자(nanoparticle), 나노와이어(nanowire), 나노튜브(nanotube), 나노벨트(nanobelt) 등의 나노물질의 다양한 합성 방법 등에 대해 고찰해보고, 벌크물질에서 볼 수 없었던 나노물질만의 새로운 전기적, 화학적, 광학적, 기계적 특성들과 그 특성을 측정하는 방법 등에 대해 알아보고 이해한다. 이런 나노물질에 대한 이해를 바탕으로 어떻게 실제 유용한 전기소자, 재생에너지, 바이오 디바이스들에 응용할 수 있는지 그 실제 예시들과 작동 원리 등에 대해 알아본다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
나노 입자, 나노튜브, 박막 등과 같은 나노재료의 제작 원리와 공정 기술에 대해서 학습한다. 나노재료가 갖는 특성과 그 원리를 이용하여 기능성 재료를 제작하는 다양한 기법과 바이오, 에너지, 광전기기 등의 응용분야를 학습한다. 다기능성 나노재료의 기계적, 구조적, 광-전기적 특성을 평가하는 다양한 기법과 원리에 대해 학습한다.전선 / 대학원
다양한 나노소재들은 기초과학 분야뿐만 아니라 다양한 응용분야에서도 많은 관심을 받아오고 있다. 이 나노 물질들은 발크상태에서 가지지 못하는 독특한 전기적, 광학적, 화학적 성질들을 가지고 있다. 본 강의에서는 다양한 무기 나노 소재를 합성하고 성질과 구조를 규명하며 응용하는 것들을 강의할 것이다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.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
유기금속화합물의 결합과 구조에 대한 소개, 유기금속화합물의 특이한 반응성과 이를 이용한 유기합성, 고분자합성, 환경과 관계된 화학, 촉매반응 등을 소개한다.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.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 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 / 학사
본 교과에서는 재료화학1: 합성 및 특성 교과목에서 이해한 다양한 (나노)재료의 설계, 합성 원리 및 특성에 대한 이해를 바탕으로 금속, 반도체, 산화물, 고분자, 바이오 재료의 기능성 및 응용성에 대해 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 학사
이 과정을 통해 학생들은 나노과학에서의 화학의 역할에 대한 전반적인 내용을 배우게 된다. 특히, 이 분야와 관련된 기본지식에 중점을 두고, 나노입자의 독특한 성질과 생물리학적 콘주게이션 방법, 용액을 기반으로 하는 프로브/센서, 인비트로 및 인비보 이미징, 나노입자 치료법등과 같은 응용성을 다룬다. 이 교과과정을 통하여 학생들은 1) 나노물질 합성을 위한 일반적인 방법, 2) 나노물질의 물리학적 성질을 이해해야 하며, 3) 특정한 프로브를 만들기 위한 일부 나노물질의 독특한 성질을 적용할 수 있어야 한다. 이 과목은 초분자 화학, 기본 광물리학, 나노입자의 합성, 발광하는 퀀텀닷, 금 및 은 나노입자, 기타 무기화학적/유기화학적 나노입자, 생물리학적 콘주게이션 화학, 바이오이미징, 약물수송 및 나노입자의 독성에 대하여 다룬다.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 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 대학원
전산화단층촬영의 기본 원리를 이해하고, 최근 발전되고 있는 나선식 CT, multidetector-row CT의 물리학적 특성과 임상적용에 대하여 소개한다.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 / 대학원
식품산업과 농업 등에서 상용화되었거나 연구되고 있는 다양한 나노, 마이크로, 매크로 인캡슐레이션 기술의 원리와 응용범위를 실례를 들어 소개하고, 인캡슐레이션 기술을 이용한 식품 기능성 소재의 안정화 및 고부가화를 통하여 새로운 형태의 건강 지향적, 소비자 맞춤형 식품을 디자인하고 즐길 수 있는 식문화를 이루어가는 전략에 대하여 토의한다.