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Jeong H.,Wang L.,Ha T.,Mitbander R.,Yang X.,Dai Z.,Qiao S.,Shen L.,Sun N.,Lu N.
2019 / Advanced Materials Technologies
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본 연구는 다양한 애플리케이션에 적용 가능한 모듈형 및 재구성 가능한 무선 전자 문신을 설계, 제작 및 검증합니다. 이러한 전자 문신은 무선 전력 수확 및 데이터 전송이 가능한 NFC 레이어, 기능성 회로 레이어, 수동 전극/센서 레이어로 구성되어 있으며, 레이어를 교체하여 다양한 센싱 기능을 갖춘 전자 문신을 제작할 수 있습니다.
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Wearable sensors : fundamentals, implementation and applications
Flexible and wearable sensors : materials, technologies, and challenges
Microsensors, MEMS, and smart devices
Electromagnetics of body area networks : antennas, propagation, and RF systems
Robotic tactile sensing : technologies and system
Generating micro- and nanopatterns on polymeric materials
Compound semiconductors 2004 : proceedings of the thirty-first International Symposium on Compound Semiconductors held in Seoul, Korea, 12-16 September 2004
Nanotechnologies for future mobile devices
The internet of materials
Organic flexible electronics : fundamentals, devices, and applications
Advances in biomedical sensing, measurements, instrumentation and systems
Bulletproof feathers : how science uses nature's secrets to design cutting-edge technology
Photonic materials for sensing, biosensing and display devices
Materials issues for tunable RF and microwave devices : symposium held November 30-December 2, 1999, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Co-operative and energy efficient body area and wireless sensor networks for healthcare applications
Flexible and wearable electronics for smart clothing
Advances in body-centric wireless communication : applications and state-of-the-art
ISAF 1998 : proceedings of the Eleventh IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics, Montreux, Switzerland, August 24-27, 1998
Silicon VLSI technology : fundamentals, practice and modeling
Advanced Functional Materials
Wang Q.,Ling S.,Liang X.,Wang H.,Lu H.,Zhang Y.Advanced Materials Technologies
Huttunen O.H.,Behfar M.H.,Hiitola-Keinänen J.,Hiltunen J.Nano Energy
Zheng Y.,Li Y.,Zhao Y.,Lin X.,Luo S.,Wang Y.,Li L.,Teng C.,Wang X.,Xue G.,Zhou D.Materials Today Physics
Xu D.,Cao J.,Zhang F.,Gao X.,Li S.,Liu F.,Wang S.,Li S.,Liu J.,Wu Y.,Liu Y.,Shang J.,Li R.W.Chemical Engineering Journal
Joshi S.R.,Lee M.,Lee H.Y.,Lee M.E.,Kim S.Advanced Electronic Materials
Joshi S.R.,Pratap A.,Gogurla N.,Kim S.Chemical Reviews
Li, Hongbian; Tan, Philip; Rao, Yifan; Bhattacharya, Sarnab; Wang, Zheliang; Kim, Sangjun; Gangopadhyay, Susmita; Shi, Hongyang; Jankovic, Matija; Huh, Heeyong; Li, Zhengjie; Maharjan, Pukar; Wells, Jonathan; Jeong, Hyoyoung; Jia, Yaoyao; Lu, NanshuAdvanced Materials Technologies
Niu H.,Li M.,Yang L.,Xu B.,Li M.,Wang H.,Guo Q.,Meng Z.,Liu Y.,Chen D.Biosensors and Bioelectronics
Chen Y.,Zhou G.,Yuan X.,Li C.,Liu L.,You H.ACS Applied Materials & Interfaces
Li, Xiang; Zhang, Junyi; Shi, Bo; Li, Yawen; Wang, Yanan; Shuai, Kexiang; Li, Yue; Ming, Gege; Song, Tao; Pei, Weihua; Sun, BaoquanSmall Methods
Wang Z.,Zhou Z.,Li C.L.,Liu X.H.,Zhang Y.,Pei M.M.,Zhou Z.,Cui D.X.,Hu D.,Chen F.,Cao W.T.Advanced Materials Technologies
Guo R.,Sun X.,Yao S.,Duan M.,Wang H.,Liu J.,Deng Z.Journal of the Electrochemical Society
Shakil, S.; Bari, A.; Akmal, M.; Asghar, R.; Zahid, R.; Azeem, M.Advanced Materials
Lee, Gun-Hee; Woo, Heejin; Yoon, Chanwoong; Yang, Congqi; Bae, Jae-Young; Kim, Wonsik; Lee, Do Hoon; Kang, Heemin; Han, Seungmin; Kang, Seung-Kyun; Park, Seongjun; Kim, Hyung-Ryong; Jeong, Jae-Woong; Park, SteveACS Applied Materials and Interfaces
Chen Z.,Gao N.,Chu Y.,He Y.,Wang Y.Advanced Functional Materials
Wong T.H.,Liu Y.,Li J.,Yao K.,Liu S.,Yiu C.K.,Huang X.,Wu M.,Park W.,Zhou J.,Nejad S.K.,Li H.,Li D.,Xie Z.,Yu X.Cell Reports Physical Science
Wei B.,Wang Z.,Guo H.,Xie F.,Cheng S.,Lou Z.,Zhou C.,Ji H.,Zhang M.,Wang X.,Jiao X.,Ma S.,Cheng H.M.,Xu X.Physica Scripta
Huanyu Cheng; Ning YiAdvanced Fiber Materials
Ding, Shanshan; Jin, Xu; Guo, Jia; Kou, Buxin; Chai, Mengyin; Dou, Shuang; Jin, Gaoling; Zhang, Huijie; Zhao, Ximeng; Ma, Jiayu; Li, Xiuyan; Liu, Xiaoni; Wang, Bin; Zhang, XiuqinAdvanced Materials
Gogurla N.,Kim Y.,Cho S.,Kim J.,Kim S.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
기술의 발달로 새로운 시장 환경이 만들어지고 있는 상황에서 패션의 생산, 마케팅, 소비 등 전체 가치 사슬에 대한 IT 적용 문제를 다룬다. 특히 대량맞춤(mass-customized) 패션제품 및 서비스 구현, 3D 가상 패션 리테일링(3D visual retailing), 모바일 패션 커뮤니케이션(mobile communication)을 중심 주제로 패션산업현장에서 창의적으로 응용 가능한 기술을 습득한다.전선 / 대학원
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.전선 / 학사
Full-custom 칩 설계를 함에 있어서 최적의 회로설계를 만들어내기 위하여 회로설계 및 Simulation 툴의 강의와 실습을 통해 익힌다. 그리고 최적의 회로설계를 한 후 Layout 설계 이해 및 설계 툴의 강의와 실습을 통해 Layout 설계를 익힌다.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.전필 / 대학원
의학과 과학기술이 융합되는 최전선에서, 우리는 어떤 혁신을 맞이하고 있을까? 본 강좌는 의학과 과학기술이 접목되는 다양한 영역을 다루며, 미래 의료 환경에서 필요한 통찰과 역량을 배양하는 것을 목표로 합니다. 융합의학심화세미나는 빠르게 변화하는 의학 패러다임 속에서 각 분야의 최전선에서 활약하는 국내외 전문가들을 초빙하여, 최신 연구 동향과 미래 의료 기술의 혁신을 직접 듣고 논의하는 강의입니다. 이 강좌에서는 AI 기반 신약발굴, 재생의학, 디지털 치료제, 바이오 빅데이터, 로봇 수술 및 의료 정책 변화 등 현재 임상과 연구에서 가장 주목받는 주제를 다룹니다. 전문가들은 실제 연구 및 임상 적용 사례를 공유하며, 학생들은 이를 바탕으로 미래 의료를 설계하고 선도할 통찰을 얻게 됩니다. 강의는 다양한 분야의 융합적 사고를 촉진하는 심층 세미나로 구성되며, 실제 병원과 연구실에서 이루어지는 최첨단 연구를 경험할 수 있도록 기획되었습니다.전선 / 학사
이 수업에서는 우리 인간의 몸의 구조와 기능에 대하여 빅데이터에 기반한 생성형 AI를 활용한 질문과 응답 형태의 학습을 활용하고, 동시에 전통적 교과서와의 비교 검증을 통해 오류와 편향성을 극복한다. 또한 인문사회학과 예술의 관점에서도 접근하여 다양한 전공자들에게 우리 몸에 대한 지식습득을 쉽게 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 본 수업에서는 머리 및 목 부분을 중점적으로 다룬다.전선 / 대학원
본 과목은 인체에 직접 착용을 목적으로 개발되는 제품의 설계 및 평가에 관련된 인간공학적 이론과 현대사회의 이슈들을 전반적으로 학습하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 학생들은 인체계측, 역학, 생리학, 공학, 인지과학, 심리학, 디자인을 아우르는 융복합적인 개념이해를 통해 웨어러블 제품 설계 및 개발을 위한 실용적 접근방식을 다양한 각도에서 고찰한다.전선 / 학사
4차산업혁명 시대가 도래하면서 3D프린터, 사이버 물리 컴퓨팅, 무인 제조 로봇 등의 디지털 제조 장비들이 등장함에 따라 비전공자도 손쉽게 제품을 기획하고 시제품을 제작해볼 수 있는 환경이 구축되고 있다. 본 강의에서는 대중을 감동시킬 수 있는 새로운 제품을 기획하고 공학적 설계를 통해 이를 구현할 수 있는 능력을 습득하고, 3D프린터, 레이저 커터, CNC 등 각종 제조장비와 디지털 컴퓨팅 기술을 이용하여 시제품을 제작해본다.전선 / 대학원
3D 프린터가 오픈소스 덕분에 책상 위에서 곧바로 시제품을 뽑아내고, 오픈소스 PCB 설계툴과 온라인 제작 서비스가 누구나 손쉽게 회로를 만들 수 있는 시대를 열었듯이, 이제는 오픈소스 반도체 설계도구와 국내 마이칩제작 서비스를 통해 직접 반도체를 설계하고 실리콘으로 제작해 볼 수 있는 길이 열렸다. 본 과목은 C/C++ 기반 소프트웨어 과목을 이수했거나 이를 다룰 수 있는 학생 가운데 자신의 알고리즘을 ‘하드웨어 가속기’ 혹은 ‘맞춤형 디지털 반도체’로 구현해 보고 싶은 이들을 대상으로 한다. 수강생은 팀을 구성해 아이디어를 고수준 설계로 표현하고, 오픈소스 설계툴의 플로우를 거쳐 레이아웃과 사인오프를 완료한 뒤 반도체 칩 공동제작 방식으로 실제 칩을 제작하며, 완제품 수령 후 실험실에서 계측, 테스트를 진행하는 전 과정을 직접 체험한다. 한 학기가 끝나면 여러분은 코드와 상상을 실리콘으로 바꾸어 본 구체적 경험과 함께, 아이디어만 있으면 누구나 디지털 칩을 설계, 검증, 제조할 수 있다는 실리콘 메이커 시대의 가능성을 몸소 확인하게 된다.전선 / 대학원
질병의 진단 및 치료에 사용되는 각종 전자의료기기 시스템의 작동원리와 구성에 대하여 공부한다. 의용계측에서 다루지 않은 치료용 시스템, 임피던스 응용 시스템, 광학시스템 등에 대한 전자공학적인 관점에서의 이해를 제공한다. 의료용 전자 장비를 설계 또는 제작할 때 요구되는 의학적 관점에서의 문제점, 특히 인체에 대한 electrical safety 등에 관하여 공부한다.전선 / 학사
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.전선 / 학사
최근 전자공학의 발달로 각종 전자장치가 소형화, 경량화 되고 있다. 이런 장치들을 의복에 통합한 다기능 스마트 의류에 대한 관심이 점차 증가하고 있다. 이 강의에서는 스마트 의류의 개발 현황을 소개하고, 스마트 의류를 만드는 데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어에 대해 알아봄으로써 의류학을 전공하는 학생들에게 스마트 의류 제조와 관련된 기본 지식을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.전선 / 학사
본 과목은 산업사회의 발달과 함께 여러 영역에서 개발되는 새로운 산업용 신소재, 센서 등과 같은 전기 전자 기기 등을 자신의 작품제작에 활용, 실험하는 수업이다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.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
3D 모델링, 3D 프린팅, 3D 출력물을 활용한 의복 및 액세서리 제작 과정을 통해, 3D 프린팅 기술을 활용한 패션 시제품 개발을 목표로 한다.전선 / 대학원
근관치료학은 우식, 외상, 교모, 마모 등으로 치수 및 치근단 질환이 야기된 치아를 살려서 기능을 회복할 수 있도록 하는 치과치료의 기본이 되는 치료이다. 이전까지 사용되는 근관형성과 근관충전 방법으로는 시간이 많이 소요되고 재치료가 필요할 수 있는 등의 단점이 있어 최근 새로운 개념을 도입한 치료에 대한 이해와 실습이 필요할 것으로 사료된다. current literature review로 근관치료의 신경향에 대한 이론적 배경을 알아본 뒤 기구 사용법과 치료술식에 대한 실습을 통해 최신 지견을 실제 임상에 적용할 수 있도록 하는 것이 본 교과목의 학습목표이다.전선 / 학사
실생활에서 접할 수 있는 다양한 전자제품을 분해, 분석 또는 조립하여 그 안에 탑재된 반도체 부품의 동작 원리, 회로 설계, 적용 사례를 배운다. 비전공자들도 이해하기 쉬운 실습 위주의 교과 과정으로, 초반부에서는 기초 원리의 강의와 실제 제품의 분석 위주로 진행하고, 후반부에서는 회로 변경, 제품의 심화 분석, 완전 재설계 등의 개별 프로젝트를 학생 개인 또는 팀 단위로 수행한다. 실제 제품을 통하여 반도체 지식과 논리적 사고 방법을 배양하는 것이 이 과정의 목표이다. 대상 전자제품과 프로젝트의 주제는 매 학기 변경될 수 있으니 강의 계획서의 참조가 필요하다.