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Sung Hun Lee, Seungyeon Hong, Seongho An, 전태열, 김효정
2020 / Electronic Materials Letters
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본 연구는 역전형 페로브스카이트 태양전지에서 열적으로 성장한 PbI2 층을 페로브스카이트 구조로 완전히 전환하는 전략을 제시합니다. PbI2 층의 형태를 제어하고 MAI 용액에 첨가제를 도입하여 완전한 전환을 달성했으며, 이를 통해 9.44%의 높은 광전 변환 효율을 얻었습니다.
Organic-inorganic halide perovskite photovoltaics : from fundamentals to device architectures
Characterization techniques for perovskite solar cell materials : characterization of recently-emerged perovskite solar cell materials to provide an understanding of the fundamental physics on the nano scale and optimize the operation of the device towards stable and low cost photovoltaic technology
Silicon on insulator : its technology and applications
Printable solar cells
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
Low-dimensional halide perovskites : structure, synthesis, and applications
Dye-sensitized solar cells
Perovskite solar cells : principle, materials, devices
Crucial issues in semiconductor materials and processing technologies
Handbook of photovoltaic science and engineering
Film silicon science and technology : symposium held April 1-5, 2013, San Francisco, California, U.S.A.
Unconventional thin film photovoltaics
Advanced materials '93 : proceedings of the Symposia ... of the 3rd IUMRS International Conference on Advanced Materials, Sunshine City, Ikebukuro, Tokyo, Japan, August 31-September 4, 1993.
Processing and properties of advanced ceramics and composites V
Perovskites : structure-property relationships
Excitonic and photonic processes in materials
Science and technology of integrated ferroelectrics : selected papers from eleven years of the proceedings of the International Symposium on integrated Ferroelectrics
Advances in superconductivity IX : proceedings of the 9th International Symposium on Superconductivity (ISS '96), October 21-24, 1996, Sapporo
Ion beam analysis : fundamentals and applications
Photovoltaics : fundamentals, technology and practice
ACS Applied Materials and Interfaces
Matteocci F.,Vesce L.,Kosasih F.U.,Castriotta L.A.,Cacovich S.,Palma A.L.,Divitini G.,Ducati C.,Di Carlo A.Materials Research Express
Fujin Jia; Yanqun Guo; Lijia Che; Zhiyong Liu; Zhigang Zeng; Chuanbing CaiNature
Burschka, Julian; Pellet, Norman; Moon, Soo-Jin; Humphry-Baker, Robin; Gao, Peng; Nazeeruddin, Mohammad K.; Grätzel, MichaelNanoscale
Ko Y; Choi WY; Yun YJ; Jun YCrystal Growth and Design
Silva Filho J.M.C.D.,Borrero N.F.V.,Viana G.A.,Merlo R.B.,Marques F.C.Advanced Engineering Materials
Dhamaniya B.P.,Kumar A.,Ganesh N.,Chhillar P.,Ghorai A.,Ganesan K.P.,Puthanveettil S.E.,Narayan K.S.,Pathak S.K.RSC Advances
Zheng, H.; Wang, W.; Liu, Y.; Sun, J.; Yang, S.Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed.: Materials Science Edition
Zhao, Qin; Zhang, Boyu; Peng, Yong; Huang, Zhixiong; Wang, Song; Cheng, YibingACS Nano
Gao, Gui; Zhang, Qinchao; Deng, Kaimo; Li, LiangACS applied materials & interfaces
Bae D; Palmstrom A; Roelofs K; Mei B; Chorkendorff I; Bent SF; Vesborg PCScience advances
Bi D; Tress W; Dar MI; Gao P; Luo J; Renevier C; Schenk K; Abate A; Giordano F; Correa Baena JP; Decoppet JD; Zakeeruddin SM; Nazeeruddin MK; Grätzel M; Hagfeldt AMaterials and Design
Chai, G.; Zhou, H.; Luo, S.; Daoud, W.A.ACS Applied Materials and Interfaces
Rafizadeh S.,Wienands K.,Schulze P.S.C.,Bett A.J.,Andreani L.C.,Hermle M.,Glunz S.,Goldschmidt J.C.Applied Physics A: Materials Science & Processing
Elshimy, Hassan; Abdallah, TamerACS Applied Energy Materials
Li B.,Shi J.,Lu J.,Tan W.L.,Yin W.,Sun J.,Jiang L.,Jones R.T.,Pigram P.,McNeill C.R.,Cheng Y.B.,Jasieniak J.J.Nanoscale
Cao X; Li C; Li Y; Fang F; Cui X; Yao Y; Wei JChemical Papers
Safari, Zeinab; Zarandi, Mahmood Borhani; Nateghi, Mohamad RezaRSC Advances
Nwankwo U.,Ngqoloda S.,Nkele A.C.,Arendse C.J.,Ozoemena K.I.,Ekwealor A.B.C.,Jose R.,Maaza M.,Ezema F.I.Nanoscale
Zhang X; Ye J; Zhu L; Zheng H; Liu G; Liu X; Duan B; Pan X; Dai SSuperlattices and Microstructures
Wang, Y.; Zhong, M.; Chai, L.전선 / 대학원
1학기에 학습한 자기유체역학(MHD) 이론과 기체운동론(Kinetic theory)을 주요 해석 도구로 하여 핵융합로 개발과 관련된 여러 물리적 및 공학적인 문제점들을 살펴본다. 플라즈마의 파동현상, 불안정성 현상을 이론적으로 해석하고, 자장가둠 핵융합 장치 내의 플라즈마 가열, 복사손실 문제, 로벽과 플라즈마 상호작용, 불순물 제어, 출력 평형 관계를 살펴본 후, 토카막 핵융합로 개발과 관련된 공학기술적인 문제점을 다룬다.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
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전선 / 대학원
본 교과목에서는 태양에너지 변환 기술의 에너지 변환 효율과 경제성을 향상시키기 위해 연구되고 있는 다양한 차세대 기술을 학습한다. 특히, 할라이드 페로브스카이트 소재 등 차세대 박막 태양전지 소재와 열역학적 한계 효율을 극복하기 위한 탠덤 태양전지 등의 차세대 태양전지 소자 기술의 원리와 최신 연구 동향을 다룬다. 기존 상용 제품의 대부분을 차지하는 지상용 태양전지 이외에 웨어러블 소자, 실내용 전자기기, 모빌리티, 우주 등 차세대 태양전지가 적용될 수 있는 다양한 응용처 개발사례를 학습하고 이를 위한 소재, 소자, 시스템 기술 등을 공부한다.전필 / 학사
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 다룬다.전선 / 학사
창의프로젝트과제 2은 그린바이오 혁신융합대학 교과인증과정 중급에 설치되어 각 과정에서 습득한 지식을 토대로 진행되는 지산학 문제해결형 프로젝트 기반 학습(PBL)이다. 학생들은 모듬을 구성하여 주제를 선정하고 산업 및 연구에 적용할 수 있는 독창적인 아이디어를 제시한다. 발표, 토론 및 교수진의 피드백을 중심으로 진행된다.전선 / 대학원
관련 연구 분야의 국내외 저명 연구자를 초청하여 첨단 연구 분야를 정기적으로 소개하고 학문적 교류와 협력연구의 모색을 할 것이다.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.교양 / 학사
<화학 2>에서는 먼저 화학 반응 속도에 영향을 주는 제 요인을 살펴보고, 원자 및 분자의 전자 구조의 양자역학적인 기술을 공부한다. 다양한 종류의 분자분광학적 결과에서 분자계에 대한 어떤 유형의 정보를 얻을 수 있는가를 살펴본 뒤, 우리가 일상 생활에서 접하는 많은 물질과 이들의 변화과정이 무기화학 및 유기·생화학적 관점에서 어떻게 이해될 수 있는지를 살펴본다.전선 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 구조생물학 교과목으로 (1) 다양한 생화학적, 생물리학적 실험을 기반으로 한 통합적인 구조생물학 (integrative structural biology), (2) 엑스선 결정학 (X-ray crystallography)을 이용한 단백질 구조 연구, (3) 극저온 전자현미경 (Cryo-EM)을 이용한 거대 생체 분자의 구조 연구, (4) 구조적 정보를 해석하기 위한 프로그램 사용법 (PyMol, Coot) 등의 구조생물학 연구에 있어서 유용한 기본적인 구조 분석 및 활용 방법들을 학습하고자 한다. 이를 통해, 생체 내에서 작용하는 다양한 단백질들의 기능과 구조에 대한 상관관계에 대한 이해를 높이고자 한다. 학생들은 실제로 학습한 프로그램을 이용하여 단백질의 구조를 분석하고 이를 발표하는 기회를 갖으며, 생명현상의 이해를 위한 구조생물학적 접근 방법 및 해석에 대해 논의하고 이에 대한 평가를 받는다.교양 / 학사
기초화학 2는 화학 2, 화학 수강생 중 화학을 효과적으로 수강할 수 있도록 도우며, 각 학생의 화학 지식수준에 따라 맞춤형 교육을 실시한다. 화학 반응 속도에 영향을 주는 제 요인을 살펴보고, 원자 및 분자의 전자 구조의 양자역학적인 기술을 공부한다. 다양한 종류의 분자분광학적 결과에서 분자계에 대한 어떤 유형의 정보를 얻을 수 있는가를 살펴본 뒤, 우리가 일상 생활에서 접하는 많은 물질과 이들의 변화과정이 무기화학 및 유기·생화학적 관점에서 어떻게 이해될 수 있는지를 살펴본다.전선 / 대학원
광미세조직을 이용해 재료의 광학적 성질을 제어할 수 있다. 본 강의는 재료를 빛의 회절한계 수준의 정밀도로 성형함으로써 재료와 빛의 상호작용을 매개로 재료의 광기능을 설계하는 방안을 소개한다. 광구조학의 기반이 되는 전자기파 이론을 학습하고 박막 소재에서 연구되고 있는 주요 광구조를 이해하며 이를 토대로 광소자에 응용되고 있는 사례들을 다룬다.전선 / 대학원
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.전선 / 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
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
본 과정은 열, 에너지, 빛, 공기 등과 같은 환경제어시스템의 종합적인 분석과 설계/관리 전략을 위한 기술을 습득하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 본 과정은 크게 컴퓨터이용환경계획, 건물열에너지해석, 건물유체해석, 퍼실리티매니지먼트 계획 등의 4가지 세부주제로 구성되어 있다.전선 / 대학원
태양에너지는 무한한 청정 에너지원으로 기후변화 문제에 대응할 수 있는 가장 이상적인 대안이다. 이 강의는 태양에너지를 에너지원으로 활용하는 가장 대표적인 방법인 태양광발전을 위한 태양전지 기술에 관한 것으로, 태양전지의 기본적인 작동원리부터 태양전지를 구성하는 다양한 소재 및 소자구조에 대해 소개하고, 최신 연구개발 동향을 공유하여 태양전지 및 기타 태양에너지 활용에 관한 연구를 수행중인 대학원생들의 지식을 함양하고 연구 활동에 도움을 주는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
약동학/약력학 모델링 기법을 이용, 임상연구에서 얻은 약동학/약력학 자료를 계량화하여 객관적으로 분석하고 활용하는 방법을 연구하고, 나아가 임상시험 설계 최적화를 위한 simulation에 응용한다. Mechanistic / empirical PK & PD models, non-parametric PK/PD, PK-PD 자료분석 및 모델링, 생리학적 모델, non-SS PD 등에 대해 다룬다.전선 / 대학원
본 강의에서는, 고분자재료, 이동현상, 고분자유변학 등의 기본지식을 활용하여 extrusion, injection molding, calendering, fiber spinning 등의 프로세싱을 해석하고 이해하며, 나아가 die, screw, mold 등의 설계, 최적공정조건의 결정 등을 위한 지식 습득에 중점을 둔다.전선 / 대학원
"편미분방정식론 1"의 연속과목으로서 비선형편미분방정식, 고정점 방법, 변분법, 상해와 하해방법, 정칙성 문제, 그리고 Navier-Stokes 방정식, Euler 방정식, 비선형 파동 방정식, Einstein의 장방정식 등과 같은 구체적 예들을 배운다.