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Saeid Aslnejad, Morteza Nasiri, Farhang Abbasi, Hamed Abdipour
2020 / Macromolecular Research
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본 연구에서는 용액법을 통해 전도성 다중벽 탄소 나노튜브(MWCNT)/폴리디메틸실록산(PDMS) 복합재료를 제조하고, 박막 도포법을 사용하여 전도성 마이크로 패턴을 제작했습니다. MWCNT 농도 증가에 따라 전도도는 향상되었으며, 특히 10wt% MWCNT 함유 복합재료는 0.35 F/g의 비정전용량을 나타내어 초고용량 커패시터 특성을 보였습니다.
Nanoelectronic materials and devices : select proceedings of ICNETS2.
Composite materials : science and engineering
Nanostructured metal oxides for advanced applications : symposium held April 1-5, 2013, San Francisco, California, U.S.A.
Carbon nanotubes : science and applications
Nano-bio-electronic, photonic and MEMS packaging
Semiconductor and metal nanocrystals : synthesis and electronic and optical properties
Nanocomposites : ionic conducting materials and structural spectroscopies
Electron correlation in new materials and nanosystems
Dendrimers III : design, dimension, function
Nanoparticles : building blocks for nanotechnology
Spectroscopy of semiconductor microstructures
New trends in materials chemistry
Mechanical modellings of new electromagnetic materials : proceedings of the IUTAM Symposium on the Mechanical Modellings of New Electromagnetic Materials, Stockholm, Sweden, 2-6 April 1990
Molecular nanowires and other quantum objects
Nanoscale science and technology
Nano science and technology : novel structures and phenomena
Semiconductor nanomaterials
Physics and chemistry of low-dimensional inorganic conductors
고출력 수퍼캐패시터용 박막형 carbon nanotube(CNT)전도성 고분자 나노 복합 전극 제조 및 특성 연구 : 2단계 보고서
Interacting electrons in nanostructures
Journal of Electronic Materials
Panda, Subhadra; Goswami, Sudipta; Acharya, BibhudendraJournal of Composite Materials
Dashtaki N.J.M.,Nassajpour-Esfahani A.H.,Bayareh M.,Rezai P.,Doostmohammadi A.ACS applied materials & interfaces
Wu T; Chen BJournal of Environmental Chemical Engineering
Viannie L.R.,Banapurmath N.R.,Soudagar M.E.M.,Nandi A.V.,Hossain N.,Shellikeri A.,Kaulgud V.,Mujtaba M.A.,Khan S.A.,Asif M.Journal of Electronic Materials
Ortega, Ada; Park, Byungwoo; Kim, Nam SooPolymer Journal
Ahmed, Kumkum; Kawakami, Masaru; Khosla, Ajit; Furukawa, HidemitsuCarbon
Shankar U.,Gupta C.R.,Oberoi D.,Singh B.P.,Kumar A.,Bandyopadhyay A.Applied Nanoscience (Switzerland)
Ramírez-Herrera, C.A.; Cabañas-Moreno, J.G.; Pérez-González, J.; Solorza-Feria, O.; Romero-Partida, N.; Flores-Vela, A.반도체디스플레이기술학회지
김승범, 이규만, 남병욱Nanoscale
Wang M; Zhang K; Dai XX; Li Y; Guo J; Liu H; Li GH; Tan YJ; Zeng JB; Guo ZSynthetic Metals
Zhang P.,Wang B.b.,Xia Q.j.,Zou J.Nanoscale
Wang A.,Liao K.,Maharjan S.,Zhu Z.,McElhenny B.,Bao J.,Curran S.Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures
Asgar Huseynov; Samira Mammadova; Eldar Zeynalov; Aydin Israfilov; Sevda AbdullayevaComposites Science and Technology
Liu Y.,He H.,Tian G.,Wang Y.,Gao J.,Wang C.,Xu L.,Zhang H.Composites Science and Technology
Chen Y.F.,Li J.,Tan Y.J.,Cai J.H.,Tang X.H.,Liu J.H.,Wang M.Sensors and Actuators, A: Physical
Sherif H.,Almufadi F.RSC Advances
Sachdev, V.K.; Sharma, S.K.; Tomar, M.; Gupta, V.; Tandon, R.P.Journal of Polymer Research
Yan, L.; Xiong, T.; Zhang, Z.; Yang, H.; Zhang, X.; He, Y.; Bian, J.; Lin, H.; Chen, D.Polymers
Staudinger U.,Satapathy B.,Jehnichen D.Journal of Polymer Research
Urtekin, G.; Aytac, A.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 / 학사
본 교과목에서는 MEMS를 위한 마이크로 세계의 역학 지배방정식의 적용 및 scale-down의 효과와 마이크로 스케일에서의 힘과 torque의 전달, 초정밀 기계 가공 등의 다양한 마이크로 구조물 성형 공정에 대한 지식을 공부하며, 이를 바탕으로 가속도계, 각속도계, 마이크로 구동기, 마이크로 유체 소자 등 mechanical transducer로서의 다양한 micro mechanical device의 설계, 제작, 응용에 대하여 공부한다.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
4차 산업혁명의 핵심 기술인 빅데이터, 사물인터넷 등과 함께 정보통신 기술을 활용해 저장하고 처리해야 하는 정보의 양은 폭발적으로 증가하고 있다. 이와 함께 고전적 폰 노이만 컴퓨팅 구조의 폰 노이만 병목현상, 낮은 에너지 효율 등의 문제를 해결할 수 있는 Processing-in-memory, Neuromorphic Computing 등의 새로운 기술의 개발 필요성이 높아지고 있다. 본 강의에서는 이와 같은 새로운 컴퓨팅 기술을 이해하고 해당 기술에 활용되기 위한 재료가 갖추어야 할 물성 및 실제 연구되고 있는 여러 재료에 대해서 배운다.전선 / 학사
마이크로나노시스템 기술은 반도체 소자 제조기술을 바탕으로 마이크로나노시스템을 제작하고 이를 다양한 초미세 소자에 응용하는 기술이다. 본 과목에서는 기존의 반도체 공정 기반 마이크로/나노시스템 제작 기술(포토, 에칭, CVD 등)과 유연재료 기반 마이크로/나노시스템 제작 기술 (PDMS, 하이드로젤, 자기조립 마이크로입자 등)을 강의하고, 이를 초소형 시스템을 작동시키기 위한 구동력(정전력, 전자력, 압접력 등)의 원리에 대해 강의한다. 또한 최근 대두되는 생체시스템의 응용을 위해 생체물리화학(세포막, 단백질 전위, 생체 물질 전달 등) 및 전기생체유체역학(전기삼투, 전기영동, 이온농도분극 등) 이론을 강의한다. 이를 바탕으로 화학센서, 물리센서, 나노바이오센서, 나노유체FET 등의 공학적 응용에 관한 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
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
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
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전필 / 학사
첨단융합학부 학생의 전공탐색을 위한 과목으로, 융합데이터과학의 핵심 개념과 다양한 응용 분야를 소개하여 향후 전공선택에 필요한 필수적인 정보를 제공한다. 특히, 융합데이터과학 분야에서 진행되는 첨단연구와 연구의 실제 응용 사례를 직접 체험하여, 자신의 전공 적성을 좀 더 구체적으로 알아보고 설계할 수 있는 기회를 제공한다.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
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
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.전선 / 대학원
본 강의에서는 최신의 전기기기 이론과 전력전자 기술을 이용하여 특정한 형태의 전력 에너지를 다른 형태의 전력 에너지로 변환하는 여러 전력 변환 기기 및 회로, 제어에 대해 소개하고 현재 해당분야에서 연구의 중심이 되는 주제들에 대해 강의한다.전선 / 학사
인공지능 연산에 적합한 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 개발에 필요한 재료, 소자, 회로, 아키텍처, 알고리즘에 걸친 다학제적인 배경지식 학습과 토의를 통해 유망한 차세대 반도체 연구 분야에 대한 이해도를 높이는 수업이다. 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템이 궁극적으로 모방하고자 하는 생물체 신경계의 동작 알고리즘에 대해 강의한다. 이를 구현하기 위해 필요한 뉴런과 시냅스 동작을 모방할 수 있는 다양한 소자에 대해 배우며 그 중에서도 재료의 물성을 바탕으로 매우 간단한 구조로 뉴런 및 시냅스 소자를 구현할 수 있는 신소재에 대해 집중적으로 강의한다. 이를 바탕으로 미래 반도체 업계의 핵심 기술인 뉴로모픽 컴퓨팅 분야의 리더급 핵심인재를 양성하는 것을 기대한다.전선 / 대학원
트랜지스터는 모든 전자기기의 핵심 구성 요소이다. 본 강의에서는 트랜지스터 관련 소자 물리를 깊이 있게 다루고, 새로운 구조 및 소재를 기반으로 한 최신 트랜지스터 동향을 소개하며, 이를 활용한 다양한 메모리 소자를 구체적 사례로 살펴본다. 이를 통해 학생들은 트랜지스터 기술의 핵심 지식을 습득하고, 혁신적 응용 분야를 탐구할 수 있다.전선 / 대학원
나노 반도체 소자의 동작원리와 제작 기술에 관하여 강의한다. 현재의 소자 스케일링 경향에서부터 출발하여 그 한계를 살펴보고, 중요한 나노 공정기술들을 소개한다. 소자 축소화에 따라 등장하는 저차원 (2D, 1D, 0D) 구조에서의 양자전송에 관한 기반 지식을 바탕으로 터널링 소자, 양자선 및 양자 간섭 소자를 다루고, 나아가 단전자 터널링 효과와 이를 기반으로 한 단전자 메모리 및 스위칭 소자에 대하여 다룬다.