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Kim, Jihyun; Yun, Alan Jiwan; Park, Byungwoo; Kim, Jinhyun
2023 / EcoMat
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본 연구는 페로브스카이트 태양전지의 효율과 안정성 저하의 원인이 되는 결정립계 및 표면 결함을 해결하기 위해 디페닐(4-비닐페닐)포스핀(DVP)을 이용한 결정립 이중화 기술을 제안합니다. DVP 이중화는 페로브스카이트 내 결함을 최소화하고 강한 가교 네트워크를 형성하여 소자 성능, 재현성 및 안정성을 향상시키며, 습기에 대한 안정성 또한 높입니다.
Perovskite solar cells : principle, materials, devices
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
The future of semiconductor oxides in next-generation solar cells
Organic-inorganic halide perovskite photovoltaics : from fundamentals to device architectures
Printable solar cells
Perovskite quantum dot : synthesis, properties and applications
Dye-sensitized solar cells
Unconventional thin film photovoltaics
Drinking water treatment : focusing on appropriate technology and sustainability
Ferroelectric thin films IV : symposium held Novermber 29-December 2, 1994, Boston, Massachusetts, U.S. A.
Ferroelectric thin films V : symposium held April 7-12, 1996, San Francisco, California, U.S.A
PVC degradation and stabilization
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Multiphoton and light driven multielectron processes in organics : new phenomena, materials, and applications
Dyes and chromophores in polymer science
Towards efficient photovoltaic devices : key facts and experiments on dye sensitised solar cells
Polymer additives
대한민국 탄소중립의 현실과 미래
Low-dimensional halide perovskites : structure, synthesis, and applications
ACS Applied Materials and Interfaces
Xu W.,Zhu T.,Wu H.,Liu L.,Gong X.Applied Surface Science
Jin L.,Liu X.,Li Y.L.,Zhou J.,Fu W.Advanced Materials Interfaces
Lei H.,Dai P.,Wang X.,Pan Z.,Guo Y.,Shen H.,Chen J.,Xie J.,Zhang B.,Zhang S.,Tan Z.ACS Applied Energy Materials
Liu Z.,Wang L.,Xu C.,Xie X.,Zhang Y.ADVANCED MATERIALS
Sun, Riming; Chen, Shaoyu; He, Qingyun; Yang, Pinghui; Gao, Xuan; Wu, Mengyang; Wang, Junbo; Zhong, Chongyu; Zhao, Xiangru; Li, Mubai; Tian, Qiushuang; Yang, Yingguo; Wang, Aifei; Huang, Wei; Li, Renzhi; Qin, Tianshi; Wang, FangfangSolar RRL
Lee C.M.,Shah S.H.U.,Ko K.J.,Kim D.H.,Kim T.W.,Cho H.W.,Kim Y.B.,Lee J.W.,Heo K.,Kim C.H.,Lee H.J.,Lee G.,Roh S.,Park S.,Lee S.G.,Bae T.S.,Yu S.M.,Jin J.S.,Moon H.,Islam A.,Jesuraj P.J.,Song M.,Kim C.S.,Ryu S.Y.Nano Energy
Li X.,Xie F.,Rafique S.,Wang H.,Deng L.,Shi Z.,Wang Y.,Zhang X.,Liu K.,Wang Y.,Pan Y.,Liu F.,Li C.,Hu T.,Wang J.,Yu A.,Tang J.,Zhan Y.Journal of Energy Chemistry
Sun J.,Chen W.,Ren Y.,Niu Y.,Yang Z.,Mo L.,Huang Y.,Li Z.,Zhang H.,Hu L.Chinese Physics B
Qian, K.; Li, Y.; Ali, J.; Zhan, J.; Song, J.; Zhang, M.; Zhu, L.; Ding, H.; Feng, W.Nano Energy
Zheng L.,Shen L.,Zhu T.,Zhang D.,Zheng J.,Gong X.ACS Applied Materials and Interfaces
Ou D.,Ye W.,Shang M.H.,Tu J.,Zheng J.,Wang L.,Yang W.,Du Z.,Yang Z.Chemical Engineering Journal
Zhang P.,Mi X.,Lu Q.L.,Li X.,Li Y.,Ke H.,Xiong J.Energy Technology
Chen X.,Liu J.,Wu J.,Li G.,Chen Q.,Cai F.,Zhu S.,Tian J.,Sun W.,Lan Z.ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Wang H.,Yang F.,Li N.,Kamarudin M.A.,Qu J.,Song J.,Hayase S.,Brabec C.J.Advanced Materials
Wang H.,Zhu C.,Liu L.,Ma S.,Liu P.,Wu J.,Shi C.,Du Q.,Hao Y.,Xiang S.,Chen H.,Chen P.,Bai Y.,Zhou H.,Li Y.,Chen Q.Angewandte Chemie - International Edition
Zhou Q.,Gao Y.,Cai C.,Zhang Z.,Xu J.,Yuan Z.,Gao P.Materials Today Physics
Wang S.,Cao F.,Wu Y.,Zhang X.,Zou J.,Lan Z.,Sun W.,Wu J.,Gao P.Electrochimica Acta
Zhang J.,Mao W.,Duan J.,Huang S.,Zhang Z.,Ou-Yang W.,Zhang X.,Sun Z.,Chen X.Journal of Alloys and Compounds
Sun Q.,Wang T.,Zhou C.,Zhang C.,Shao Y.,Liu X.,Wang Y.,Lin J.,Chen X.Solar Energy Materials and Solar Cells
Shadrokh Z.,Sousani S.,Gholipour S.,Abdi Y.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.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
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.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
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.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
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
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 개화과정과 이에 관여하는 제반 요인, 즉 광, 온도, 양분, 수분, 유약성, 호르몬 등이 어떻게 영향을 주는 가에 관하여 기본 이론을 습득시키고, 실제의 여러가지 국내외의 연구사례들을 살펴보게 함으로써 개화생리를 보다 구체적으로 이해시키도록 한다. 또한 나아가 수강생이 전공으로 하는 작물에 있어서의 개화생리 및 실제 이용방안에 대하여 알아보도록 한다.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
석유물리학은 암석 물성과 암석과 유체 사이의 상호작용을 다루기 때문에 석유공학자뿐만 아니라 다공성 매질에서의 유체 유동을 다루는 연구자에게도 유용한 학문이다. 이 강의는 다공성 매질에서의 유동을 이해하는데 필요한 다상 유동, 공극 구조, 모세관압에 관한 석유물리학적 이론들을 간략하게 다룬다. 이 강의에서는 석유물리학적 이론보다는 현장 데이터에서 석유물리학적 현상들을 발견하고 해석하는 실습이 주로 다루어진다.전선 / 대학원
이 교과에서는 소 그룹 중심으로 최신의 전자재료, 디스플레이, 반도체 연구 동향에 대해서 발제/토론하며, 심화 연구 방향에 대해서 논의한다. 다양한 소주제 도출로 심화된 토의 및 기술적 의견 교환이 가능하도록 하여, 전자/디스플레이/반도체 재료의 다양한 특화된 기술을 습득하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 수질에서의 중금속, 유기물질 등의 환경오염물질의 수질환경에서 거동에 대한 화학적인 심화 이론들을 배우게 된다. 또한 최신 분석 기기들의 원리의 습득을 통하여 환경 중 특히 물에서의 환경 오염물질들을 정량화하는 분석, 기술들을 터득하게 된다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
농식품관련산업의 주요 이슈들에 대한 경제학적 실증 분석기법을 학습하고, 이를 실제 자료에 적용하여 동 분야의 실증적 연구 수행에 기초를 마련한다. 실증적인 연구 수행을 위하여 기존 발표 논문에 대한 체계적인 검토를 시도한다.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
분지해석은 퇴적분지의 거시적 지배요인을 규명하는 학문분야로서, 현생 및 고기의 퇴적분지 형성에 관한 모형을 만드는데 중점을 둔다. 현생 퇴적분지의 퇴적작용, 예를 들면 동해의 울릉분지, 서해의 서해분지 또한 고기의 태백산분지, 경상분지 등 발생에서 변형에 이르기까지의 지각의 활동, 지구조적 요인, 그리고 퇴적속성작용 등 지각의 자연현상을 이해하는 분야이다.전필 / 학사
고분자화학 1에 이어 여기서는 비비닐계 고분자 물질로서 기본이 되는 단계반응과 개환중합에 대해 설명하고, 주 물질인 폴리에테르, 폴리에스테르, 폴리아마이드에 대해 합성과정과 용도에 대해 설명하고, 열경화성 수지의 대표적인 페놀, 요소, 멜라민의 합성과정에 대하여 고찰한다. 또한 천연고분자 등 기타 고분자물질에 관하여 실생활을 중심으로 소개하고자 한다.전선 / 대학원
이 교과목은 건조대상목의 잔적, 풍속의 영향, 이쿼라이징 처리, 콘디숀닝 처리 및 건조 효율의 제고 등의 건조실 조작 기술, 건조실 기록 및 제어장치, 송풍기, 건조실 부식과 관련된 건조장비의 정비와 이해, 틀어짐 방지, 변색방지, 할렬 방지 및 건조의 균일성과 관련되는 건조 품질의 제고, 에너지 절감을 위한 대책 등을 다룬다.전선 / 대학원
인류가 직면한 지구 온난화 및 환경 오염 문제를 해결하기 위하여 재생 에너지 소재 개발이 필수적이다. 본 과목은 이차전지, 태양전지, 연료전지, 열전소자 등과 같은 다양한 에너지 전환 및 저장에 활용되는 재료화학에 대한 이해도를 높이는 것을 목표로 한다. 에너지 소재 연구에 필수적인 고체화학이론, 재료열역학, 결정구조, 고체전달 특성을 가르친다. 이를 토대로, 이차전지, 연료전지, 연전소자, 태양전지와 같은 신재생 에너지 응용의 기본 원리를 가르친다.