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Norbert John C. Robles, 한혜정, 박수진, 최영기
2018 / Clinical and Experimental Vaccine Research
Sreenu, G.; Durai, M. A. Saleem
2019 / JOURNAL OF BIG DATA
Lee S.,Kim J.,Kim D.,Kim K.J.,Park E.
2023 / Applied Mathematics and Computation
이수진, 임상혁, 채규정
2014 / Macromolecular Research
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2018년 11월 말 광주 지역에서 발생한 황사 현상 전후의 대기 에어로졸 입자 크기 분포 변화를 분석하였다. 황사 발생 시에는 1.0 μm 크기의 droplet mode와 0.32 μm 크기의 condensation mode를 보이는 bi-modal 분포가 관찰되었으며, 질산염, 황산염, 암모늄 농도가 높게 나타났다. 황사 이후에는 local pollution의 영향으로 accumulation mode에서 condensation mode 분포를 보였다.
Air pollution in Eastern Asia : an integrated perspective
Air pollution modeling and its application XI
Air pollution modeling and its application
Environmental meteorology : proceedings
Urban air quality : monitoring and modelling : proceedings of the First International Conference on Urban Air Quality: Monitoring and modelling, University of Hertfordshire, Hatfield, U.K., 11-12 July 1996
Physico-chemical behaviour of atmospheric pollutants : proceedings
Air pollution modeling and its application X :: edited by Sven-Erik Gryning and Millán M. Millán.
Air pollution modeling and its application XIX
Atmospheric pollutants in forest areas : their deposition and interception
Urban aerosols and their impacts : lessons learned from the World Trade Center Tragedy
Atmospheric Multiphase Chemistry : Fundamentals of Secondary Aerosol Formation
Air pollution modeling and its application XVII
Paleoclimatology and paleometeorology : modern and past patterns of global atmospheric transport
The changing atmosphere : report of the Dahlem Workshop on the Changing Atmosphere, Berlin, 1987, November 1-6
Regional climate variability and its impacts in the Mediterranean area
Disposal of dangerous chemicals in urban areas and mega cities : role of oxides and acids of nitrogen in atmospheric chemistry
Air pollution sources, statistics and health effects : a volume in the encyclopedia of sustainability science and technology, second edition
한국대기환경학회지
손세창, 박승식한국대기환경학회지
박승식, 유근혜Journal of Korean Society for Atmospheric Environment
Geun-Hye Yu; Seung-Shik Park한국대기환경학회지
박태언, 손세창, 박승식Atmospheric Chemistry and Physics
Schlosser J.S.,Stahl C.,Sorooshian A.,Le Y.T.H.,Jeon K.J.,Xian P.,Jordan C.E.,Travis K.R.,Crawford J.H.,Gong S.Y.,Shin H.J.,Song I.H.,Youn J.S.The Science of the total environment
Su X; Wang Q; Li Z; Calvello M; Esposito F; Pavese G; Lin M; Cao J; Zhou C; Li D; Xu HAtmospheric Environment
Ghosh A.,Patel A.,Rastogi N.,Sharma S.K.,Mandal T.K.,Chatterjee A.Journal of Korean Society for Atmospheric Environment
Jiyoung Jeong; Hee-Jung Ko; Wonick Seo; Jeong Eun Kim; Kyung-On Boo한국대기환경학회지
정지영, 고희정, 서원익, 김정은, 부경온Environmental Engineering Research
SeungAtmospheric Environment
Eck, T. F.; Holben, B. N.; Kim, J.; Beyersdorf, A. J.; Choi, M.; Lee, S.; Koo, J-H; Giles, D. M.; Schafer, J. S.; Sinyuk, A.; Peterson, D. A.; Reid, J. S.; Arola, A.; Slutsker, I; Smirnov, A.; Sorokin, M.; Kraft, J.; Crawford, J. H.; Anderson, B. E.; Thornhill, K. L.; Diskin, Glenn; Kim, Sang-Woo; Park, Soojin한국대기환경학회지
박승식한국도시환경학회지
임철수; 정선아; 조미라; 신혜정; 신은상; 홍유덕; 홍지형Journal of Korean Society for Atmospheric Environment
Seungshik ParkAtmospheric Environment
Yuan L.,Zhang X.,Feng M.,Liu X.,Che Y.,Xu H.,Schaefer K.,Wang S.,Zhou Y.Particuology
Shen, L.; Wang, H.; Zhu, B.; Hao, F.; Gao, J.; Cheng, Y.; Xie, F.; Gao, M.Atmospheric Pollution Research
Zhu S.,Bu L.,Kumar K.R.,Liu J.,Wang Q.,Xu J.The Science of the total environment
Zheng F; Li J; Hua C; Xie J; Zhang Y; Li L; Shen S; Hakala S; Yan C; Feng Z; Fan X; Bianchi F; Petäjä T; Kerminen VM; Kulmala M; Xia M; Zha Q; Du W; Daellenbach KR; Cai J; Liu YAtmospheric Environment
Shen L.,Wang H.,Cheng M.,Ji D.,Liu Z.,Wang L.,Gao W.,Yang Y.,Huang W.,Zhang R.,Zou J.,Wang Y.Science of the Total Environment
Kumari S.,Verma N.,Lakhani A.,Kumari K.M.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
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 / 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 / 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.교양 / 학사
이 강의에서는 지난 150억 년의 우주역사를 통하여 어떻게 지구가 생명의 행성으로 만들어지고 유지되어 왔는지를 살핌으로써 오늘날 인류가 당면한 지구환경문제를 극복하고 생명이 지속가능한 지구를 유지해 가기 위하여 할 수 있는 방안들을 검토하고 현대를 살아갈 지구 가족의 한 사람이 갖추어야 할 기본자세를 다듬어 보는 것을 주목적으로 하고 있다. 전반부는 우주의 탄생, 생명의 탄생, 생명의 진화와 이에 관련되어 진행되어 온 지구의 진화에 초점을 맞추어 강의가 진행될 것이며, 후반부는 기후를 큰 주제로 하여 해양-대기-지구가 하나를 이루는 지구시스템을 이해하며, 지구환경문제의 본질을 검토하고 이를 해결하기 위한 과학적 근거를 살펴보는데 초점이 맞추어질 것이다.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 / 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
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 / 대학원
대기 및 생활 환경 내 주요 현상들은 이해하기 위한 다양한 최신의 미량 원소 및 실시간 분석 기술 (MS & Chrom. techniques) 들의 물리 화학적 원리등을 소개하고자 한다. 뿐만 아니라 해당 기술들의 적용 분야. 데이터의 활용 범위, 장점 및 한계등에 대해 소개하여, 기기 활용의 능력을 배양하고자 한다. 또한 실제 측정을 통해 얻어진 데이터를 분석함으로써, 필요한 프로그래밍, 결과 도시법등의 데이터 분석법등의 기술을 익힘으로써, 데이터 해석의 기본을 습득할 수 있도록 한다.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
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
대기난류 및 대기 경계층(혹은 미기상학)의 지식을 이용하여 실제대기에서 각종오염 물질이 어떻게 확산되고 수송되어 가는 지를 추정할 수 있는 모델 및 그 방법론에 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
기본적인 교육과정에서 습득된 개념을 바탕으로 실제 학생들의 논문 연구에 필요한 연구 방법론 습득에 초점을 둔다. 따라서, 최근에 이슈가 되고 있는 주제에 대한 다양한 연구 방법론을 제시하여 실질적인 연구 능력 향상을 기한다.전선 / 학사
지구상에서 일어나는 자연환경변화의 원리와 과정에 대해 지권을 중심으로 공부한다. 지구의 자연환경을 체계적으로 분석하고 이해하기 위해 지구환경시스템을 여러 개의 더 작은 시스템으로 나누고 각 시스템의 환경적 의미와 각 시스템이 나타내는 현상의 원인에 대해 이해한다. 이러한 이해를 바탕으로 우리가 실제로 체험하거나 실생활에 중요한 여러 가지 지구환경 문제들에 대하여 그 원인과 환경오염이나 환경재해를 예방하거나 대처하는 방법에 대해서도 공부한다.전선 / 대학원
이 과목은 기상 및 기후 분야에서 국내외에서 최신의 연구를 수행 중인 과학자를 매주 연사로 초청하여 세미나를 듣고 토론하며, 기상 및 기후 분야에서 현재 진행 중인 최신 연구 동향과 연구 결과들을 공유받는다. 또한, 그들의 향후 연구 계획 등을 이해하는 것을 목표로 한다. 세미나 이후 연사와의 면담을 진행하고 면담 결과를 토의함으로써 관련분야의 전문지식의 이해를 목표로 한다.전선 / 대학원
대기에서 이루어지는 복사 전달 현상을 이해하고 그것을 대기 모형에 적용하는 방법을 학습한다. 주요 강의 내용은 태양복사의 흡수와 산란, 지구복사의 복사전달, 원격탐사의 원리, 복사 기후학 등이다.전선 / 대학원
스마트시티는 다양한 기관 및 시설로부터 수집된 데이터를 활용하여 실시간 변화를 예측하고 효율적으로 도시 서비스를 제공하는 미래형 도시모델이다. 또한 빅데이터 분석은 방대한 데이터 속에서 신속하게 패턴을 인식하고 새로운 가치를 찾아내는 과정으로써 스마트시티 계획 및 운영에 반드시 필요한 기술이다. 본 강의는 도시 빅데이터 분석에 필요한 지식 및 기술을 학습하는 입문과정이다. 스마트시티공학을 전공하는 학생들에게 빅데이터의 개념 및 구조를 이해하고 도시데이터 분석에 필요한 통계기법, 프로그램, 모델링 등을 학습할 수 있는 기회를 제공함으로써 미래도시 고도화 기반을 마련하고 지능형 도시에 최적화된 전문가를 육성하고자 한다.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 / 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.