최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Choi, Eue-Keun; Lee, So-Ryoung; Oh, Seil; Lip, Gregory Y. H.
2019 / Journal of the American College of Cardiology
Li K.,Lian H.,Van Deun R.,Brik M.G.
2019 / Dyes and Pigments
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구에서는 고온 고체 반응법으로 합성된 페로브스카이트 구조의 원적외선 발광 형광체 NaMgLaTeO6:Mn4+를 보고한다. 최적의 농도인 Mn4+ 0.02를 포함하는 NaMgLaTeO6:Mn4+는 703nm에서 최대 발광을 나타내며, 파이토크롬 Pfr의 흡수 대역과 일치하여 식물 생장 조절용 LED에 응용될 가능성을 제시한다.
The rare earths in modern science and technology : [proceedings]
Electronic and vibronic spectra of transition metal complexes II
Luminescence of lanthanide ions in coordination compounds and nanomaterials
Advances in nonradiative processes in solids
Dilute III-V nitride semiconductors and material systems : physics and technology
Luminescent materials
Inorganic chemistry for geochemistry and environmental sciences : fundamentals and applications
Transport in nonstoichiometric compounds
Materials for electrochemical energy conversion and storage : papers from the Electrochemical Materials, Processes, and Devices symposium at the 102nd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 29-May 3, 2000, in St. Louis, Missouri, and the Materials for Electrochemical Energy Conversion and Storage symposium at the 103rd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 22-25, 2001, in Indianapolis, Indiana, USA
Chemistry and properties of biomolecular systems
Advances in chemical reaction dynamics
Oxide-based systems at the crossroads of chemistry : second international workshop, October 8-11, 2000, Como, Italy
Nassau 2006 : proceedings of the 4th Nassau Mössbauer Symposium held in Garden City, New York, USA, 13-14 January 2006
Kinetics and equilibrium in mineral reactions
Perovskites : structure-property relationships
Graphene chemistry : theoretical perspectives
The future of semiconductor oxides in next-generation solar cells
Foundations of electromagnetic compatibility with practical applications
Advanced energy materials
Mixed valency systems : applications in chemistry, physics, and biology
Journal of Alloys and Compounds
Yang Z.,Yang L.,Ji C.,Xu D.,Zhang C.,Bu H.,Tan X.,Yun X.,Sun J.Journal of Luminescence
Yang Z.,Bu H.,Zhang F.,Fang C.,Zhao J.,Xu D.,Ming J.,Zhang X.,Sun J.Journal of Luminescence
Liu C.,Zhou Z.,Zhang Y.Journal of Alloys and Compounds
Zhong J.,Chen X.,Chen D.,Liu M.,Zhu Y.,Li X.,Ji Z.Ceramics International
Zhong Y.,Zhou N.,Xia M.,Zhou Y.,Chen H.,Zhou Z.Journal of Alloys and Compounds
Liang J.,Devakumar B.,Sun L.,Wang S.,Sun Q.,Guo H.,Huang X.Journal of Luminescence
Ren X.,Zhang Y.,Su C.,Zhan J.,Fu L.,Yang Y.,Sun X.,Wang J.,Feng X.Journal of Alloys and Compounds
Hong F.,Xu H.,Pang G.,Liu G.,Dong X.,Yu W.Optics and Laser Technology
Xiong F.B.,Lin L.X.,Lin H.F.,Meng X.G.,Lian S.Y.,Zhu W.Z.Journal of Alloys and Compounds
Cao R.,Chen T.,Ren Y.,Chen T.,Ao H.,Li W.,Zheng G.Journal of Alloys and Compounds
Cao R.,Ouyang X.,Jiao Y.,Wang X.,Hu Q.,Chen T.,Liao C.,Li Y.New Journal of Chemistry
Hong, F.; Xu, H.; Yang, L.; Liu, G.; Song, C.; Dong, X.; Yu, W.Journal of Alloys and Compounds
Shi L.,Wang S.,Han Y.j.,Ji Z.x.,Liu L.,Ma D.,Mu Z.f.,Mao Z.y.,Wang D.j.,Zhang Z.w.,Zhao Y.Ceramics International
Mi Z.,Pei X.,Fan L.,Jiang T.,Liu L.,Li C.,Lin H.,Li S.,Yang W.,Zeng F.RSC advances
Sun Q; Wang S; Devakumar B; Li B; Sun L; Liang J; Chen D; Huang XJournal of the American Ceramic Society
Cao R.,Lv X.,Ran Y.,Xu L.,Chen T.,Guo S.,Ao H.,Yu X.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Chong Yang; Juling Long; Bin Li; Rongbo Ma; Bin Cao; Weichao HuangMaterials Today Chemistry
Yu H.,Chan J.,Devakumar B.,Huang X.Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Li W.,Sun L.,Devakumar B.,Ma N.,Zhang Z.,Huang X.Journal of Alloys and Compounds
Li L.,Tian G.,Chang W.,Yan Y.,Ling F.,Jiang S.,Xiang G.,Zhou X.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 / 학사
전기화학, 촉매, 발광 특성을 가지는 나노 기술을 이용한, 에너지 대한 기초 지식과 응용 원리 확립 이 과목은 재료공학을 전공하는 4학년 학부생 중 에너지 관련 소재/소자/장치에 관심을 가지는 학부생을 대상으로 한 과목이다. 재료의 기본 특성인 전자 또는 이온의 거동이 특정한 조건에서 어떤 거동을 하는 지에 대하여 열역학적, 속도론적인 관점에서 살펴보고 전자 또는 이온의 거동에 의해 재료가 가지게 되는 전기화학적, 발광 특성을 이해하도록 review 한다. 이러한 기초 지식을 기반으로, 전기화학적, 발광 특성을 응용한 분야인 이차전지, 태양전지, 연료전지, 백색 발광소자의 기초적인 소재 및 소자/장치 해석에 대해 구체적으로 학습하여, 학부생들이 기존 재료의 성능향상 및 차세대 에너지 재료 및 디바이스에 대한 취업/연구 시 도움을 주도록 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).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 / 대학원
이온결함화함물 내 이온 및 전자 이동의 현상과 기구를 정량적으로 이해하고, 이를 바탕으로 고체산화물연료전지등 에너지 변환/저장장치, 화학센서등 정보변환/저장장치, 산소/수소 멤브레인등 물질 투과/펌프장치 등 고체이온공학의 제반 응용에 대하여 다룸.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
물질, 열 및 운동량의 이동기구와 전달식의 유도, 이들 식의 활용방법과 예제, 특히 화학공정 분야에서 유체이동 중심으로 일어나는 현상들의 해석에 관한 기초 지식의 활용에 목적을 둔다.전선 / 대학원
원자로심 내에서 중성자의 공간분포 및 속도분포를 시간에 따라 예측하는 중성자물리의 기본을 제공한다. 비교적 단순한 수송론 문제에 대해 공부하며 특히 중성자수송방정식의 유도 및 일반해법, 중성자 수송방정식의 해석해, 중성자 수송방정식에 대한 및 해법 등을 강의한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.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
이 과목은 반응도, 출력분포, 연소특성으로 대표되는 원자로 정특성을 해석하는 데 필요한 방법을 다룬다. 원자로 정특성해석 방법은 크게 군정수 생산에 관련된 방법과 노심출력분포 계산에 관련된 방법으로 나눌 수 있는데, 강의의 약 2/3는 군정수 생산 원리를 다루고 나머지는 노심계산법을 다룬다. 군정수 생산 관련 주 내용은 핵자료, 적분 수송 해법, 공명 처리, 연소, Bn 임계방법이고, 노심계산 관련 주 내용은 다수군 노달확산 방정식 해법과 수송계산방법이다. 강의 자료는 교과서 이외에 관련 논문들을 포함한다. 이 과목을 통해 학생들은 노물리 해석에 필수적인 군정수 생산과 노심 계산 방법론을 심층적으로 이해할 수 있게 된다.전선 / 학사
편미분방정식의 가장 기초적 이론들을 고전적 방정식들의 예를 들어 소개한다. 구체적으로 다룰 내용들은 일계준선형 편미분방정식이론, 국소해의 존재성과 유일성, Cauchy-Kovalevsky 정리, Laplace 방정식, 최대치원리, Harnack 부등식, Hilbert 공간의 방법론, 변분원리 등이다.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
이 강의에서는 원자로 해석을 위한 몬테칼로 입자수송해석 방법을 익히고 적용 해석을 실습한다. 적분형 수송방정식으로부터 몬테칼로 입자수송 모의법과 고유치 계산법을 유도하고 모의결과에 대한 통계 처리기법을 실습한다. 몬테칼로 민감도/불확실도 해석방법을 살펴보고 다양한 오차발생원에 의한 불확실도 정량화 과정을 실습한다. 이 과목을 통해 학생들은 원자로심 내부에서의 구체적 중성자거동을 이해하고 몬테칼로 원자로 해석방법론에 대한 최신 연구동향을 파악한다.전선 / 대학원
핵융합 연구분야에 관심을 갖고 있거나 참여하려고 하는 대학원생을 대상으로 첫 학기에 핵융합 플라즈마 연구에 필요한 기본적인 물리의 이해를 위한 기초를 닦는데 중점을 둔다. 핵융합로 내에서 융합 반응이 일어날 수 있는 플라즈마 변수들의 조건을 알아보고 이를 실현시키기 위해 연구되고 있는 자장가둠 핵융합장치들을 주 대상으로 하여, 전자장 내에서 플라즈마 입자들의 궤적운동론, 기체운동론(Kinetics), 유체이론(MHD)과 같은 이론적 접근 방법의 기초를 우선 익힌 다음, 토카막 플라즈마 평형과 수송 현상에 이들 이론 해석 방법을 적용하여 핵융합 플라즈마 가둠과 관련된 플라즈마 물리 및 시스템의 이해에 중점을 둔다.전선 / 대학원
배위화합물과 유기금속 화합물의 구조, 결합, 분광학적 특성, 자기적 특성, 반응성을 설명할 수 있는 이론들을 소개한다. 또한 이 화합물들을 확인하는데 필요한 분광학적 기술(적외선, 라만, 가시광선, 자외선, 핵자기 공명, 전자스핀 공명), 군론 및 군론을 이용한 분자 궤도 이론, 진동 스펙트럼, 리간드장 이론을 다룬다.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.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
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 / 학사
생물의 정보 및 에너지 전달 체계를 이해하기 위해서 세포의 물리, 화학, 전기공학적 원리를 강의한다. ① 세포의 물리적 모델링을 통해 세포내외 물질, 에너지 생성/전달 및 신호의 전달의 원리 ② 뇌와 신경계의 기본이 되는 뉴런 세포의 여러 특성과 기능을 전기화학적 모델링 ③ 능동수송을 통한 화학적 농도구배의 형성, 막전위의 생성, 화학적으로 저장된 에너지를 이용한 전기신호의 빠른 전달과정, 시냅스에서의 신호전달 및 가변적인 가중치의 생성 ④ 신경계 세포 또는 조직의 다양한 기능과 성질을 측정 분석하기 위한 기술과 마이크론 나노 사이즈의 광학적, 전기적, 화학적 장치를 다룬다.