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Zheng Y.,Horowitz L.W.,Menzel R.,Paynter D.J.,Naik V.,Li J.,Mao J.
2023 / Atmospheric Chemistry and Physics
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생물성 2차 유기 에어로졸(SOA)은 전 세계 미세 에어로졸의 상당 부분을 차지하며 대기 질과 기후에 영향을 미칩니다. 연구 결과, SO2 배출 감소만으로는 미국 동남부 지역의 유기 에어로졸 감소 추세를 완전히 설명할 수 없으며, NOx 배출 감소가 중요한 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 모델링 결과, 인위적 배출 증가가 생물성 SOA 생산을 증폭시키며, 이는 현재 기후 모델에서 간과되고 있는 중요한 상호 작용임을 보여줍니다.
The biogeochemical impacts of forests and the implications for climate change mitigation
Disposal of dangerous chemicals in urban areas and mega cities : role of oxides and acids of nitrogen in atmospheric chemistry
Air pollution modeling and its application XIX
Atmospheric chemistry : models and predictions for climate and air quality
Earth system science : bridging the gaps between disciplines : perspectives from a multi-disciplinary Helmholtz Research School
Reactive hydrocarbons in the atmosphere
Atmospheric and Aerosol Chemistry
Global atmospheric change and its impact on regional air quality
Atmospheric modeling
Aerosols and climate
Atmospheric chemistry in a changing world : an integration and synthesis of a decade of tropospheric chemistry research : the International Global Atmospheric Chemistry Project of the International Geosphere-Biosphere Programme
Atmospheric Multiphase Chemistry : Fundamentals of Secondary Aerosol Formation
Managed ecosystems and CO2 : case studies, processes, and perspectives
Boron proxies in paleoceanography and paleoclimatology
Acid rain : deposition to recovery
Effects of land-use change on atmospheric CO2 concentrations : South and Southeast Asia as a case study
Stable isotopes and biosphere-atmosphere interactions : processes and biological controls
Differential optical absorption spectroscopy : principles and applications
Principles of animal biometeorology
Atmospheric Chemistry and Physics
Mehra A.,Krechmer J.E.,Lambe A.,Sarkar C.,Williams L.,Khalaj F.,Guenther A.,Jayne J.,Coe H.,Worsnop D.,Faiola C.,Canagaratna M.Atmospheric Environment: X
Mihaela Mircea; Bertrand Bessagnet; Massimo D'Isidoro; Guido Pirovano; Sebnem Aksoyoglu; Giancarlo Ciarelli; Svetlana Tsyro; Astrid Manders; Johannes Bieser; Rainer Stern; Marta García Vivanco; Cornelius Cuvelier; Wenche Aas; André S.H. Prévôt; Armin Aulinger; Gino Briganti; Giuseppe Calori; Andrea Cappelletti; Augustin Colette; Florian Couvidat; Hilde Fagerli; Sandro Finardi; Richard Kranenburg; Laurence Rouïl; Camillo Silibello; Gerald Spindler; Laurent Poulain; Hartmut Herrmann; Jose L. Jimenez; Douglas A. Day; Petri Tiitta; Samara Carbonenpj Climate and Atmospheric Science
Li K.,Zhang X.,Zhao B.,Bloss W.J.,Lin C.,White S.,Yu H.,Chen L.,Geng C.,Yang W.,Azzi M.,George C.,Bai Z.Atmospheric Chemistry and Physics
Barreira L.M.F.,Ylisirniö A.,Pullinen I.,Buchholz A.,Li Z.,Lipp H.,Junninen H.,Hõrrak U.,Noe S.M.,Krasnova A.,Krasnov D.,Kask K.,Talts E.,Niinemets Ü.,Ruiz-Jimenez J.,Schobesberger S.ACS Earth & Space Chemistry
Khalaj, Farzaneh; Rivas-Ubach, Albert; Anderton, Christopher R.; China, Swarup; Mooney, Kailen; Faiola, Celia L.Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Cai D.,Wang X.,Chen J.,Li X.Atmospheric Research
Li J.,Han Z.,Wu J.,Wang Q.,Li J.,Tao J.npj Climate and Atmospheric Science
Tang J.,Zhou P.,Miller P.A.,Schurgers G.,Gustafson A.,Makkonen R.,Fu Y.H.,Rinnan R.Environmental Science: Atmospheres
Luttkus, M.L.; Wackermann, J.; Wolke, R.; Hoffmann, E.H.; Tilgner, A.; Herrmann, H.Atmospheric Chemistry and Physics
Sporre M.K.,Blichner S.M.,Karset I.H.H.,Makkonen R.,Berntsen T.K.Environmental Research Letters
Lund M.T.,Rap A.,Myhre G.,Haslerud A.S.,Samset B.H.Environmental Science and Technology Letters
Dong X.,Liu Y.,Li X.,Yue M.,Liu Y.,Ma Z.,Zheng H.,Huang R.,Wang M.Environmental Pollution
Li J.,Han Z.,Wu J.,Tao J.,Li J.,Sun Y.,Liang L.,Liang M.,Wang Q.Atmospheric Chemistry and Physics
Nagori J.,Janssen R.H.H.,Fry J.L.,Krol M.,Jimenez J.L.,Hu W.,Vilà-Guerau De Arellano J.Atmospheric Environment
Liu S.,Xing J.,Zhang H.,Ding D.,Zhang F.,Zhao B.,Sahu S.K.,Wang S.Chemosphere
Azmi S.,Sharma M.Aerosol and Air Quality Research
Yi Y.,Meng J.,Hou Z.,Yan L.,Liu X.,Fu M.,Li Z.,Zhou R.,Wang Y.,Wei B.Environmental Science and Technology
He Q.,Tomaz S.,Li C.,Zhu M.,Meidan D.,Riva M.,Laskin A.,Brown S.S.,George C.,Wang X.,Rudich Y.Atmospheric Environment
Qin, M.; Wang, X.; Song, Y.; Hu, Y.; Russell, A.G.; Vasilakos, P.; Boyd, C.M.; Xu, L.; Ng, N.L.; Nenes, A.Environmental Science and Technology Letters
Du L.,Xu L.,Li K.,George C.,Ge M.전선 / 학사
최근 10년간 우리나라는 미세먼지(대기 중 에어로졸)로 인한 대기 오염의 심각성을 깊이 체감하며, 국민들의 인식도 꾸준히 성장해왔다. 또한, 기후 변화로 인한 여름철 폭염과 빈번해진 산불 등의 이슈를 통해, 우리는 지구 온도 상승의 실체를 점점 더 뚜렷하게 느끼고 있다. 에어로졸은 인간 건강에 해로운 동시에, 역설적으로 지구 온도 변화에서는 냉각 효과를 보이는 등 복합적인 특성을 지닌다. 그러나 대기 중 에어로졸의 생성과 소멸 과정, 그리고 기후 효과 산정에 대한 과학적 이해는 여전히 불확실성이 큰 영역으로 남아있다. 본 강좌는 에어로졸의 화학적 반응과 기후 효과를 탐구함으로써, 우리가 직면한 환경 문제에 대한 폭넓은 통찰을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
대기미생물학은 물리적 연구와 생물학적 연구의 학제간 분야이면서, 환경및 보건학적인 면에서 중요하다. 예를 들어 몇몇 생물학적 인자는 인간에게 알레르기를 유발하는 항원과 병원체로 알려져 있는 반면, 다른 인자들은 빙하와 구름응집액과 같은 활동을 통한 기후변화와 관련 있다고 알려져 있다. 이 과목은 바이오에어로졸의 기본적인 물리적 및 생물학적 특성과 환경보건 문제와 관련된 이들의 영향에 대해 소개한다. 주제는 바이오에어로졸의 환경보건학적 영향, 실내 및 대기상에서의 거동, 샘플링과 분석 방법, 그리고 제어방안 등이다.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전선 / 학사
이 과목에서는 화학반응의 기본적 개념 중에서 대기과학에 적용되는 부분을 습득하고 이것이 대기에서 어떻게 응용되는가 배운다. 주요 토픽으로는 대기오염을 일으키는 여러 기체와 에어로솔, 대류권에서의 대기오염, 성층권에서의 오존층을 형성하는 화학반응, 미량기체의 관측과 인공위성을 이용한 기체의 원격탐사 등이 있다. 또한 최근의 기후변화와 관련된 대기의 화학환경의 변화를 다룬다.전선 / 대학원
대기의 미량기체는 비록 그 농도가 작아도 산성비, 광학 스모그, 오존층 감소 등의 현상에 직접, 간접적으로 관련이 있으며 기상의 변화에 끼치는 영향이 크다. 특히 대류권내 미량 화학성분들의 변화는 지구환경에 매우 중요하다. 본 과정에서는 대기를 화학환경으로 이해하는데 도움이 됨을 기본으로 하며 특히 최근 대기환경 영역에서 새로이 주목받고 있는 에어로졸 연구분야를 중점적으로 다루도록 한다.전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
이 과목은 대기과학 전공자를 위한 대학원 교과목으로써 인간이 거주하는 대기 최하층인 surface layer, planetary boundary layer 에서 일어나는 여러 현상들을 좌우하는 물리적, 역학적 현상과 더불어 화학물질들의 거동을 설명하는 화학적 현상을 다룬다. 구체적으로는 혼합고의 연직구조, 난류, 지표의 에너지 균형등에 대한 이론들을 공부하고 나아가 실제 일기예보 및 기후연구에 사용되는 수치모수화 및 여러 스킴들에 대해 공부하고 간단한 상황에 적용할 수 있는 모델 코드를 작성하는 부분이 포함되어 있는 과목이다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
선박 및 해양플랫폼 상부에 설치되는 일련의 공정시스템(Topside Process Systems)은 석유, 천연가스 등 원하는 제품을 얻기 위한 핵심 시스템인 동시에 환경오염물질(SOx, NOx 등) 및 기후변화 문제의 원인이 되는 온실가스(CO2 등)의 배출을 저감하기 위한 친환경 공정, LNG, LPG, 수소, 암모니아 등의 연료 처리 공정들을 포함하고 있다. 본 교과목에서는 유정유체를 석유/LNG등으로 생산하는 공정 및 친환경 선박에서 요구되는 배기가스 SOx, NOx 저감 시스템, LNG저장, 공급 및 재액화 시스템, CO2 배출저감 공정시스템의 개요에 대하여 학습한다. 나아가 개념설계 방법론을 통하여 주어진 시스템을 설계하고 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 공학적으로 구체화하는 기법을 습득한다전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 대학원
대기 환경 내 미량 물질의 화학적 특성 및 화학반응에 의해 일어나는 대기 중 물질의 생성 및 소멸을 포함한 화학적 변환과정을 다루도록 한다. 특히 인간의 활동의 의해 배출된 물질이 대기 환경을 어떻게 변화 시키는지에 관하여 화학적 관점 (광화학, 반응속도론, 열역학 등) 으로 다룰 예정이다. 대기 오염, 기후 변화, 스모그와 같은 최근의 대기 환경문제에 적용하여 이를 화학적으로 이해 할 수 있는 연구 능력을 배양 하고자 한다.전선 / 대학원
항공우주공학 분야에서 발생하는 환경오염에 대비하여 온실가스 배출량을 줄이기 위해 친환경, 청정 연료에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다. 또한, 탄소중립에 대응하는 항공우주공학의 발전 방향을 제시하며, 이러한 발전 방향성이 동력장치에 적용되는 방법을 설명한다. 특히, 수소 및 바이오 연료를 적용한 경우에 대해 집중적으로 고려한다. 미 연방의 에너지 독립 및 보안법 수립과 그 목적에 따라, 온실가스 저감을 위해 항공 산업에의 바이오 연료 개발이 수행되고 있다. 그에 따라, 바이오 연료의 공급원료와 다양한 모델에 대해, 항공 산업에의 바이오 연료 도입의 실현 가능성을 판별한다. 전기, 전력 추진기관에 대해서 역시 함께 학습한다. 종래의 연소 기반 추진기관에서 발전한 터보 팬 엔진이 친환경 수요에 따라 어떤 방향으로 발전하는지를 알고, 이차전지가 항공 산업에서 적용되는 방향성에 대해 학습한다.전필 / 학사
이 과목은 대기에서 발생하는 다양한 현상들의 원인과 특성을 이해하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 세분화된 대기 과학 분야의 기초 지식으로 활용된다. 학습 내용에는 대기의 구조 및 특성, 대기 복사와 에너지 균형, 대기의 안정성, 구름의 형성과 강수 과정, 대기의 수평/연직 순환, 기후 변화 등이 포함된다.전선 / 대학원
이 과목은 대기오염, 수질오염, 토양오염의 원인과 그 원인해결에 필요한 환경기능신소재의 설계원리에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
지구시스템 환경변화에 관여하는 지구화학의 기본원리와 연구방법을 소개한다. 특별히, 지구시스템을 이루는 지권, 수권, 기권, 생물권, 빙권에서의 상호작용에 주목한다. 주요 수업내용에는 ‘물질의 순환’, ‘미량기체와 기후변화’, ‘빙권변화’, ‘지구물질의 기원’을 포함한다.전선 / 대학원
인간이 생활하고 있는 자연환경은 여러 화학 작용과 인공적으로 만든 화학 변화에 따라 많은 영향을 받고 있다. 특히 산업 기술의 발달과 함께 새로운 화학물질의 대량 생산은 인간에게 더 큰 영향을 주고 있다. 이 과목은 수질, 대기, 토양 등에 일어나는 여러 화학적인 현상들을 이해하고, 다량 생산된 환경오염물질의 오염으로 인한 인간 및 생태계에 미치는 영향에 대한 이론적인 내용들을 다룬다.전선 / 대학원
환경규제와 탄소감축 문제가 강화됨에 따라 선박 및 해양시설에도 환경오염물질(NOx, SOx 배출 등) 저감, 온실가스(CO2) 저감, 차세대 연료(LNG, LPG, 수소 등)공급 시스템 등의 다양한 공정 시스템(process systems)이 요구되고 있다. 본 교과목에서는 선박 및 해양시설에 적용 가능한 환경오염물질 배출저감 공정, 온실가스 저감 공정, CCUS (carbon capture, utilization and storage) 공정, LNG, 수소 등 저온 연료 액화, 저장 및 공급 시스템에 대해서 학습하고, 그 핵심이 되는 공정 설계 기법에 대해서 배운다. 나아가 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 구체화하고 그 경제성을 평가하는 기법을 습득한다.전선 / 대학원
공기 중에는 다양한 생명체와 그 단편이 부유하고 있습니다. 여기에는 식물의 꽃가루와 감염된 사람이 배출하는 바이러스 등이 포함되어 인간의 건강과 환경에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 감염된 사람이 배출한 공기 중의 바이러스를 흡입하면 COVID-19나 인플루엔자 등의 질병을 일으킬 수 있습니다. 또한 공기 중의 꽃가루를 흡입하면 꽃가루 알레르기와 같은 호흡기 알레르기를 일으킬 수 있습니다. 이 과정은 공기 중의 생명체에 대한 연구인 aerobiology의 기본적인 측면을 소개하는 것을 목표로합니다. 주제에는 공중 부유 생물의 종류, 역학, 건강에 미치는 영향, 기후 시스템과의 관계가 포함됩니다. 또한 COVID-19 및 인플루엔자와 같은 호흡기 바이러스 병원체와 관련된 생물학 및 물리학에 대해서도 소개합니다. 이 강의에 참여하면 COVID-19와 같은 공기 감염의 과학적 측면에 대한 이해가 깊어질 것으로 기대됩니다.전선 / 대학원
대기에서 일어나는 여러 규모의 현상 중 주로 대규모 현상들을 역학적으로 설명한다. 종관규모 운동의 특징을 토의하고 대기의 진동, 중규모 순환 및 대기대순환을 다룬다. 특히 대기불안정 문제, 이와 관련된 종관계의 발달기구 및 대규모 기상현상들에 대한 역학적 접근 등이 주요 과제이다.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.