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이미경, 윤호영, 박한우
2017 / Journal of The Korean Data Analysis Society
Shah D.B.,Nguyen H.Q.,Grundy L.S.,Olson K.R.,Mecham S.J.,Desimone J.M.,Balsara N.P.
2019 / Physical Chemistry Chemical Physics
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본 연구는 기능화된 퍼플루오로에테르와 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드(LiFSI) 혼합물의 이온 수송 특성을 분석했습니다. 이상적인 전해질 조건에서 측정된 전이수와 농축 용액 이론 기반 전이수는 염 농도에 따라 상반된 경향을 보였으며, 이는 이온 클러스터링 현상으로 설명됩니다. 이러한 차이는 Newman의 농축 용액 이론을 통해 해결됩니다.
Electrochemical science and technology of polymers
Transport, relaxation, and kinetic processes in electrolyte solutions
Statistical mechanical theory of the electrolytic transport of non-electrolytes
An introduction to aqueous electrolyte solutions
The rare earths in modern science and technology : [proceedings]
Engineering flow and heat exchange
Ions in solution and their solvation
Localized to itinerant electronic transition in perovskite oxides
Solid state electrochemistry
Handbook of photochemistry.
Charged gels and membranes
Field-scale water and solute flux in soils
Water in foods and biological materials : a nuclear magnetic resonance approach
Water & wastewater examination manual
Fundamentals of the finite element method for heat and mass transfer
Handbook of electrolyte solutions
Transport in nonstoichiometric compounds
Introductory transport phenomena
Pumps, channels, and transporters : methods of functional analysis
Water quality hazards and dispersion of pollutants
Journal of The Electrochemical Society
Irune Villaluenga; John Newman; Nitash P. Balsara; Danielle M. Pesko; Mackensie C. Smith; Ksenia Timachova; Rajashree BhattacharyaECS Meeting Abstracts
Sergey A Krachkovskiy; David Bazak; Ion C. Halalay; Bruce Balcom; Gillian R. GowardJournal of the Electrochemical Society
Hickson, D.T.; Balsara, N.Physical Chemistry Chemical Physics
Chakraborty S.,Halat D.M.,Im J.,Hickson D.T.,Reimer J.A.,Balsara N.P.Energy and Environmental Materials
Ho J.S.,Borodin O.A.,Ding M.S.,Ma L.,Schroeder M.A.,Pastel G.R.,Xu K.The journal of physical chemistry. B
Zhang Y; Maginn EJThe Journal of Physical Chemistry B
Edward J. Maginn; Yong ZhangJournal of The Electrochemical Society
J. David Bazak; Ion C. Halalay; Sergey A. Krachkovskiy; Sean Fraser; Gillian R. GowardCHEMELECTROCHEM
Vargas-Barbosa, N. M.; Roling, B.Journal of the American Chemical Society
Krachkovskiy, Sergey A.; Bazak, J. David; Werhun, Peter; Balcom, Bruce J.; Halalay, Ion C.; Goward, Gillian R.Journal of the Electrochemical Society
Kim H.K.,Balsara N.P.,Srinivasan V.Macromolecules
Molashahi M.,Modarress H.,Nasernejad B.,Amjad-Iranagh S.,Ghalami Choobar B.Physical Review Letters
Halat D.M.,Fang C.,Hickson D.,Mistry A.,Reimer J.A.,Balsara N.P.,Wang R.Macromolecules
Timachova, K.; Balsara, N.P.; Watanabe, H.Journal of The Electrochemical Society
Sebastian T. Russell; Sanat K. Kumar; Tie Ling; Alexis M. Perakis; Nicholas W. Brady; Jonathan T. Vardner; Alan C. West; Yupeng HeThe Journal of Physical Chemistry - Part C
Andersson, Rassmus; Mönich, Caroline; Hernández, Guiomar; Schönhoff, Monika; Mindemark, JonasJournal of the American Chemical Society
Mönich, Caroline; Andersson, Rassmus; Hernández, Guiomar; Mindemark, Jonas; Schönhoff, MonikaElectrochimica Acta
Pożyczka K.M.Journal of Physical Chemistry C
Forsyth, M.; Yoon, H.; Chen, F.; Zhu, H.; Howlett, P.C.; MacFarlane, D.R.; Armand, M.Journal of the Electrochemical Society
Hoffman Z.J.,Galluzzo M.D.,Gordon M.P.,Urban J.J.,Balsara N.P.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 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
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.전필 / 학사
화학의 모든 분야에 관련된 기본적인 여러 가지 화학반응 평형에 대한 체계적 접근방법을 다룬다. 그리고 농도, 활동도, 무게와 부피 분석법, 침전물의 생성반응을 이용한 적정법, 산 염기 중화반응과 이에 따른 적정법, 킬레이트 착화합물 생성반응과 이를 이용한 금속이온의 정량과 적정법을 다룬다. 이런 기본적인 화학반응의 이해를 기초로 하여 미지시료의 화학적 성분과 조성, 함량, 농도를 측정하는 원리와 방법을 강의한다.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
전산역학(유체 및 고체)에 기반을 둔 본 교과목은 일종의 Numerical Recipe를 수강자에게 제공하고자하며 각자의 연구 목적에 맞는 Integrated Reacting Flow Solver를 개발할 수 있는 소양을 제공한다.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
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.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
이 과목의 전반적인 목적은 학생들에게 환경에서의 오염물질들의 이동을 표현하는데 사용되는 개념, 기작 및 모델들에 대한 지식을 제공하는데 있다. 질량이동에 있어서 가장 중요한 두가지 요소는 농도구배 그리고 이동 기작이다. 이 과목에서는 이러한 요소들을 정의하는 방법들이 소개되고 이를 이용한 개념과 모델을 대기-수체, 퇴적물-수체, 토양-대기 사이의 이동현상에 적용하여 본다.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.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
수자원의 순환, 지하수의 생성 및 유동, 그리고 지하수 유동계에 유입되는 오염물질의 지중이동현상 등을 다룬다. 구체적으로는 토양, 다공질 매질, 파쇄다공질 매질, 또는 파쇄매질에서 포화 또는 불포화 상태에 있는 물의 이동, 또는 물 속에 용존되거나 지질매체내의 불용성 오염물질의 거동과 관련된 내용, 지하수의 자연적, 또는 인위적 오염원의 유형과 그 영향에 관한 내용, 대수층의 특성(대수성 상수)을 알아내는 방법론 및 또는 실험에 관한 내용 등이 포함된다.전선 / 학사
이 과목은 측도 이론과 확률의 기본 개념과 이론을 익히기 위한 과목으로, 다음과 같은 주제를 공부한다. 측도 공간, 측도 가능함수, 적분, 곱공간, Lp공간, 분포, 평균, 조건부 평균, 모멘트 발생 함수, 특성함수, 랜덤 변수 수열, 중심극한 정리, 브라운 운동, 확률과정, filtration, stopping times, 브라운 운동의 존재성, 기본성질, 연속성과 불정칙성, 변동성 및 마코프 성질과 반사 원칙을 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 환경공학 분야를 전공하거나 관심을 갖고 있는 대학원생들을 위하여 무기 및 유기물질로 오염된 하천, 호수, 토양, 그리고 지하수에서 오염물질의 이동, 흡착, 분해와 관련된 환경모델의 원리, 지식, 그리고 모델 적용을 다룬다. 이 강좌에서 다룰 주요 주제는 이동현상, 화학반응 동역학, 평형 화학물질 모델링, 호수의 부영양화, 하천에서 전통적인 오염물질, 독성 유기화학물질, 미량금속 모델링, 지하수 오염 등이다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전선 / 대학원
복사열전달의 물리적 현상 및 해석 방법을 공부한다. 복사 물성치의 측정과 이론적 예측 방법을 공부하며 고체 표면 간의 복사열전달, 열복사를 흡수, 방사 및 산란하는 매질에서의 복사 전달 방정식을 유도한다. 여러가지 형상의 매질에 대하여 복사 전달 방정식을 적용하고 이의 해를 해석적 또는 근사적으로 구하는 방법에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
여러 가지 유기화합물의 미량 분석에 필수적인 방법론을 설명하며 특히 각종 유도체화 반응을 중심으로 설명한다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.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.