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Yi H.,Lee S.H.,Ko H.,Lee D.,Bae W.G.,Kim T.i.,Hwang D.S.,Jeong H.E.
2019 / Advanced Functional Materials
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본 연구는 형상 기억 및 반응성을 갖는 다상 셀룰로오스 유도체를 기반으로 하는 초적응형, 대면적(10x10 cm²)의 다픽셀(14x14) 광자성 피부를 제시합니다. 개발된 광자성 피부는 기존 실리콘 접착제보다 접착력이 최대 180배 높으며, 시공간적 자극을 가시적인 색상 변화로 직접 변환하여 3차원 변형률 매핑 데이터로 활용될 수 있습니다.
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Robotic tactile sensing : technologies and system
Organic nanophotonics : fundamentals and applications
Adhesion in pharmaceutical, biomedical and dental fields
Biofunctional membranes
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Trends in colloid and interface science XXIV
Advanced surface engineering materials
Switchable and responsive surfaces and materials for biomedical applications
Biomaterials surface science
Surface design : applications in bioscience and nanotechnology
Nanotechnologies for future mobile devices
Developments in photoelasticity : a renaissance
Photoelectrochemical materials and energy conversion processes
Photonic materials for sensing, biosensing and display devices
Nanostructured and photoelectrochemical systems for solar photon conversion
Handbook of stimuli-responsive materials
Dancing with light : advances in photofunctional liquid-crystalline materials
Handbook of biomimetics and bioinspiration
The nano-micro interface : bridging the micro and nano worlds
Matter
Lu, M.; Chen, H.; Li, N.; Zhao, Y.Advanced Materials Technologies
Luo H.,Shen Y.,Liao Z.,Yang X.,Gao B.,He B.Advanced Science
Liu K.,Wang M.,Huang C.,Yuan Y.,Ning Y.,Zhang L.,Wan P.Advanced Optical Materials
Zhou W.,Zhang C.,Ren A.,Dong H.,Yao J.,Zhao Y.S.Applied Materials Today
Chen H.,Hu L.,Ju M.,Xie K.,Gao A.,Zheng C.,Hou A.Nano Energy
Zhu M.,Wang Y.,Lou M.,Yu J.,Li Z.,Ding B.ECS Meeting Abstracts
Martin KaltenbrunnerOPTICA
Li, Hongqiang; Li, Xiaolin; Yang, Yueting; Xie, Fanglin; Han, Ming; Lin, Zhilin; Wang, Yingjie; Zhang, Junqu; Zhang, Shanshan; Zhang, Cheng; Cao, Lu; Li, EnbangAdvanced Materials
Zhao Y.,Gao W.,Dai K.,Wang S.,Yuan Z.,Li J.,Zhai W.,Zheng G.,Pan C.,Liu C.,Shen C.Advanced Functional Materials
Sun Y.,Wang Y.,Liu Y.,Wu S.,Zhang S.,Niu W.Science Advances
Zhang C.,Dong H.,Zhang C.,Fan Y.,Yao J.,Zhao Y.S.Digest of Technical Papers - SID International Symposium
Jeon, Yongmin; Choi, Hye-Ryung; Park, Kyoung-Chan; Choi, Kyung CheolACS Applied Polymer Materials
Huang W.Y.,Chang Y.C.,Sie Y.F.,Yu C.R.,Wu C.Y.,Hsu Y.L.Chemical Engineering Journal
Zhao M.,Ren P.,Lyu Q.,Chen X.,Wang H.,Li M.,Zhang L.,Zhu J.Smart Materials and Structures
Zhao Y.,Huang Y.,Hu W.,Guo X.,Wang Y.,Liu P.,Liu C.,Zhang Y.ACS Materials Letters
Wang, X.; Geng, M.; Pan, X.; Wang, Y.; Zhan, T.; Liu, Y.; Li, J.; Ma, X.; Zhang, Z.; Gao, M.Microsystem Technologies: Micro- and NanosystemsInformation Storage and Processing Systems
Zhang, Sheng; Li, Tao; Lu, Guo-Wei; Sunami, YutaACS Nano
Liu, Shuai; Li, Wenwen; Wang, Xinyi; Lu, Liang; Yao, Yue; Lai, Shuyu; Xu, Yunqi; Yang, Junjie; Hu, Zhihao; Gong, Xinglong; Leung, Ken Cham-Fai; Xuan, ShouhuAdvanced Functional Materials
Lu M.,Huang C.,Xu Z.,Yuan Y.,Wang M.,Xiao M.,Zhang L.,Wan P.Advanced Science
Zhang H.,Guo J.,Wang Y.,Sun L.,Zhao Y.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 / 학사
인체를 3차원으로 인식하는 시각을 학습하고 입체적 재단법을 습득함으로써 더욱 창조적인 패션디자인 능력을 개발한다. 평면인 직물이 인체에 적용되어 그 구성과 실루엣이 변화하는 과정의 이해를 통해 더욱 폭넓은 디자인 작업을 전개할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
최근 자연현상을 모방한 생체모방기술이 다방면에서 적용되고 있다. 소재분야에서도 이러한 소재의 개발이 이루어지고 있으며, 최근의 연구개발의 속도가 배가되고 있다. 따라서 이러한 연구추세에 부합하도록 생체모방기술을 적용한 소재의 연구동향에 대하여 강의하고자 한다. 기본적으로는 모방의 대상인 자연현상 또는 천연물질에 대한 이해를 하고 이를 응용한 연구사례를 중심으로 강의한다. 구체적으로는 바이오나노소자, 분자생물학적 설계, 단백질 구조의 이해 등을 포함한다.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
학부의 생물학보다는 더 자세하고, 대학원 생리학분야 전공자의 교과목 내용보다는 낮은 수준에서, 척추동물 몸의 기본 작동 원리를 세포, 조직, 개체 수준에서 다룬다. 강의는 척추동물과 관련된 연구를 하거나 현재 강의를 하고 있는 5인 이하의 교수진에 의하여 진행되고, 교수당 학기별 강의 담당시간은 3주로 한다. 강의(3학점)를 중심으로 하되, 필요한 경우 실습을 적극 권장한다.전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 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
본 교과에서는 대학원생을 대상으로 화학적 관점에서 고체 표면을 이해하고 결정 표면의 특성, 표면 분석, 표면에서의 화학 반응 및 불균일 촉매 응용성을 다룬다. 고체 결정구조의 내부와는 다르게 표면은 결합의 결함으로부터 오는 특징적 물성을 가지므로 이를 이해하고, 이를 측정할 수 있는 다양한 표면 분석 기술에 대해서 다룬다. 최근의 고체 재료 응용에서 물질 대비 표면의 비율이 증가하여 고체 표면의 특성을 이해하고 조절하는 것은 중요하며, 표면에서 일어나는 분자의 흡탈착 및 촉매 반응의 특성을 이해하고 예측하기 위한 연구를 소개한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 학사
피부의 기능을 이해하며 정상 및 병적 상태의 생리적 소견을 습득한다. 그리고 이에 근거하여 흔한 피부 질환의 병인을 이해하고 이를 진단하고 치료하는 법을 습득한다. 이를 위해 피부의 구조와 기능 및 각종 피부 질환에 대한 기존 지식을 습득하고 임상 실습을 통해 진단 및 치료에 활용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
피복재료에 사용되는 섬유의 물리적 특성을 그 섬유의 용도와 관련지어 논하며 이들 특성에 영향을 주는 인자에 관해서도 검토한다. 강의내용은 섬유의 외부형태, 내부구조, 흡습성질, 역학적 성질, 점탄성적 성질 등을 포함한다.전선 / 대학원
본 강좌는 평판디스플레이 - 액정디스플레이 (liquid crystal display, LCD), 플라즈마 디스플레이 (plasma panel display, PDP), 유기발광다이오드 디스플레이 (organic light-emitting diode display, OLED), 전계방출디스플레이 (field emission display, FED)의 원리, 소자 특성, 공정 기술, 응용분야 등에 대해 설명한다. 주요 강의 내용은 액정의 전기광학적 특성, 박막트랜지스터 (비결정, 다결정 실리콘, 산화물 TFT) 기술, TFT-LCD 제작 기술, PDP와 OLED 재료의 물성과 소자의 동작 특성, PDP와 AMOLED 설계 및 제작 기술 등이다. 또한 차세대 디스플레이 기술인 3차원디스플레이와 플렉시블 디스플레이에 대해서도 다룬다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
피부의 기능을 이해하며 정상 및 병적 상태의 생리적 소견을 습득한다. 그리고 이에 근거하여 흔한 피부 질환의 병인을 이해하고 이를 진단하고 치료하는 법을 습득한다. 이를 위해 피부의 구조와 기능 및 각종 피부 질환에 대한 기존 지식을 습득하고 임상 실습을 통해 진단 및 치료에 활용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
지구상 가장 풍부한 천연고분자인 셀룰로오스의 구조 및 결정, 형태, 물리적, 기계적 및 기타 성질에 관한 이론을 습득하고 원료의 종류 및 습득 공정과 셀룰로오스 물성과의 관계에 대해 강의와 토의를 통해 이해한다. 또한 최신 셀룰로오스 나노섬유 제조 및 이의 응용 기술을 다룬다. 이를 통해 제지, 복합재, 텍스타일, 필터, 전기전자소재 등 다양한 산업분야에 응용할 수 있는 기반 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
분자성 물질인 유기고분자 기능재료는 광-전자산업의 핵심소재로 폭넓게 사용되고 있다. 본 강의에서는 현재 산업적으로 중요한 분자 광전자재료인 유기 EL용 발광체, TFT-LCD용 액정 및 컬러필터, CD 및 DVD용 기판 및 기록소재, 메모리반도체용 Photoresist 및 유전체, 레이저프린터/복사기용 감광체 및 컬러토너, LAN 및 이미지가이드용 플라스틱광섬유에 사용되는 유기고분자 물질들의 합성과 성형가공, 기능성, 그리고 이들을 이용한 소자 및 제품의 동작원리에 대해 소개한다. 또한, 초고밀도 광메모리, 초고속광소자, 고집적 스마트카드, 고성능센서용의 새로운 분자유기재료들의 합성과 기능성에 대한 기초개념과 소재기술에 대해서도 소개한다.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 / 대학원
조직 재생에 필요한 조직공학, 재생의학의 최신 지견에 대한 소개와 함께 재생의료 분야에서 활발히 사용되는 생체활성 신소재, 생리활성 물질, 성장인자, 유전자, 펩타이드, 저분자 화합물에 대한 작용원리, 산업계 활용방안에 대해서 학습함.