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국내 원자력시설 및 핵연료 주기를 고려하여 핵물질 및 방사성물질의 기원 파악에 사용되는 표지물질을 제시하고, IAEA 권고에 따른 시그니처 중요도를 판단하였다. 선제적 핵감식 데이터 구축의 필요성을 강조하며, 향후 핵감식 라이브러리 구축을 위한 국내 시설 및 주기 고려한 표지물질 파악 및 시그니처 데이터 확보를 제안한다.
(과학기술로 읽는)북한 핵
(과학기술로 읽는)북한 핵
International approaches to securing radioactive sources against terrorism
중성자빔을 이용한 UO2계 및 비산화물 세라믹 핵연료재료의 결정구조 해석 : 최종보고서 =
Routledge handbook of nuclear proliferation and policy
Nuclear fuel cycle science and engineering
Chemically bonded phosphate ceramics : twenty-first century materials with diverse applications
핵공학의 이해 =
Materials in nuclear energy applications
원자력의 유혹
Unmaking the bomb : a fissile material approach to nuclear disarmament and nonproliferation
Multilateralization of the nuclear fuel cycle : the first practical steps
(페르미가 들려주는) 핵분열, 핵융합 이야기
The radiation legacy of the Soviet nuclear complex : an analytical overview
The new nuclear forensics : analysis of nuclear materials for security purposes
재처리와 고속로 : 미래 한국의 과제, 핵폐기물을 말한다
원자력을 말하다
Nuclear safeguards, security, and nonproliferation : achieving security with technology and policy
원자력과 방사성폐기물 : 번영과 파국의 방정식 해법을 찾아서
Data in Brief
Riccardo Rossa; Alessandro BorellaScience and Technology of Nuclear Installations
Xuelong Fu; Zhengbo Ji; Wei Lin; Yunfeng Yu; Tao WuAnnals of Nuclear Energy
Preston, M.; Branger, E.; Grape, S.; Borella, A.; Rossa, R.Physical Review Applied
Chen S.,Wang T.,Zhang Z.,Li R.,Yuan S.,Zhang R.,Yuan C.,Zhang C.,Zhu J.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Bahri, N.S.; Zainal, J.; Jalal Bayar, A.M.; Rabir, M.H.INORGANIC CHEMISTRY
Pastoor, Kevin J.; Kemp, R. Scott; Jensen, Mark P.; Shafer, Jenifer C.한국표면공학회지
차소희; 박광헌Korea Observer
Siegfried S. Hecker, CHAIM BRAUN, Chris LawrenceNuclear Energy and Technology
Ruslan A. Irkimbekov; Aleksandr D. Vurim; Sergey V. Bedenko; Artur S. Surayev; Galina A. VityukACS Omega
Aaron M. Chalifoux; Cody Nizinski; Miguel Cisneros; Travis Tenner; Benjamin Naes; Kimberly N. Wurth; Erik Oerter; Michael Singleton; Gabriel J. Bowen; Luther W. McDonaldRadiochimica Acta
Lützenkirchen, Klaus; Wallenius, Maria; Varga, Zsolt; Wiss, Thierry; Knott, Alexander; Nicholl, Adrian; Mayer, KlausMaterials Reports: Energy
Di Yun; Chenyang Lu; Zhangjian Zhou; Yingwei Wu; Wenbo Liu; Shaoqiang Guo; Tan Shi; James F. StubbinsGeochemistry International
Myasoedov, B. F.; Kalmykov, S. N.; Kulyako, Yu. M.; Vinokurov, S. E.Physics of Atomic Nuclei
Petrovskaya, A. S.; Tsyganov, A. B.Journal of Applied Physics
Kai Masuda; Yoshiyuki Takahashi; Tsuyoshi Misawa; Norio Yamakawa; Thomas B. Scott; Mahmoud BakrNuclear Fusion
Gilbert M.R.,Sublet J.C.Nuclear Technology
Jeremy W. King; Danielle M. South; Craig M. Marianno; Sunil S. ChirayathAtomic Energy
Shlyazhko, D. S.; Terentev, S. G.; Dvoeglazov, K. N.; Sofronov, V. L.한국압력기기공학회 논문집
신중철, 양종대, 성운학, 류승우, 박영우MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS
Bukina, O.; Kukushkin, I.; Sapatayev, Ye.; Semenina, A.; Koyanbayev, Ye.; Sitnikov, A.전선 / 대학원
원자력 안전규제의 기본 개념과 정책에 대한 이해를 바탕으로 원자력 관련 법령 및 기준 등의 규제 이행체계를 살펴본다. 원자력시설 인허가 및 심·검사, 핵연료주기시설 및 방사선이용시설 안전규제, 방사선 방호 및 안전관리 등 원자력 안전규제 전 분야에 대한 기반 지식과 현황을 학습한다. 또한 원자력 안전규제 분야의 국제 동향과 최신 기술개발 현황을 살펴보고, 원자력 안전규제의 효과성, 정책 방향, 규제문화 등에 대해 토의한다.전선 / 학사
원자력 시스템을 이루는 다양한 부품들은 정해진 기준을 거쳐 성능이 검증된 재료로 구성되며, 이들의 신뢰성은 원자력 안전, 환경 친화성, 경제성 측면에서 매우 중요하다. 본 강의에서는 경수로 및 핵융합로를 포함한 첨단 원자로, 연료 사이클 시설 등의 원자력 시스템에 사용되는 구성 요소 및 재료의 선정과 유지에 대한 기본적인 지식을 학습한다. 첫째로, 금속, 세라믹 및 복합 재료 등의 다양한 재료의 특성 및 열화에 대한 기본 사항을 학습한다. 다음으로, 현세대의 경수로에 사용되는 부품 및 재료들을 자세히 분석한다. 그 후 경수로 이외의 첨단 시스템을 검토하며, 시스템 간의 유사성 및 차이점에 대해 논의한다. 마지막으로, 수강생들은 각각 특정 구성 요소를 선정하여 그 구성 요소에 사용되는 재료가 선정된 배경 및 개발 역사에 대하여 조사하고 발표한다. 본 과정을 통해 수강생은 (i) 각 구성 요소에 사용되는 재료의 선정이 어떻게 이루어졌으며, 재료의 성능이 어떻게 검증되는지 학습하며, (ii) 현세대 및 첨단 원자력 시스템에 사용되는 구성 요소 및 재료에 관련된 주요 연구개발 주제에 대하여 인식하게 된다.전선 / 학사
원자력의 평화적 이용은 농축 핵연료 공급, 사용후핵연료 관리 및 국가 에너지 안보에 중요한 필수조건이다. 이 강의에서는 국제 핵비확산 및 핵안보 체제, 핵물질 안전조치, 물리적방호, 사이버보안, 핵테러 방지, 핵감식 등 핵비확산과 핵안보 관련 국제적 이슈를 다룬다. 그리고 원자핵공학 기술이 어떻게 문제해결에 기여할 수 있는지 방사화학 및 핵연료주기, 차세대 원자로 시스템을 중심으로 논의한다.전선 / 대학원
원자력발전, 방사성폐기물 밀봉, 차세대 원전 개발 및 핵융합 연구의 확대에 따라 안전계통의 고장 또는 파괴를 사전에 예방하는 재료기술을 확립하여 방사능 누출사고에 대한 근본적 대책을 수립할 필요성이 강조되고 있다. 원자력시스템의 과열사고에 대처하여 재료계통의 첨단화를 통한 안전성의 강화가 새로운 패러다임으로 대두하였다. 또한 원자력재료에 대한 이해가 충분하여야 신기술개발이 가능하다. 이를 위해서 본 과목에서는 원자력시스템의 안전과 성능에 핵심적인 재료와 구조-부품의 설계원리, 재료의 경년열화현상을 평가 및 예측하는 방법을 학습한다. 이 과목에서는 시스템에 쓰이는 재료의 기본적인 거동을 이해한다. 또한 발생 가능한 문제들을 Case Study로 다루고 이를 대처하기 위한 규정을 이해하고 신뢰성을 선진화할 수 있는 방안을 교육한다.전선 / 학사
핵연료주기공학은 원자로의 안정적인 핵연료 공급과 사용후핵연료의 안전한 관리 등 지속가능한 원자력 발전과 응용을 다루는 원자력공학의 핵심 분야이다. 이 강의에서는 다양한 핵연료주기 기술에 대한 핵심원리를 학습하고 정책적인 이슈를 논의한다. 우라늄의 공급, 변환, 농축과 핵연료 설계 및 제조와 같은 선행핵연료주기와 사용후핵연료의 저장 및 처리, 방사성폐기물의 분류 및 처분과 같은 후행 핵연료주기, 그리고 핵연료주기 전반에 대한 핵비확산성 및 환경성 문제를 다룬다.전선 / 학사
핵물질과 방사성물질의 화학적 거동을 이해하는 것은 원자력 에너지 이용에 필요한 기초 지식이다. 이 강의는 방사성 동위원소의 핵반응과 화학반응, 방사선이 화학반응에 미치는 영향, 자연계 방사성 동위원소 거동, 인공 방사성 동위원소 합성 역사와 과학적 발견에 방사성추적자 사용 역사를 배운다. 또한, 구체적인 방사성 동위원소의 핵반응, 물리적 화학적 물성, 화학반응을 원자질량에 따라 세 가지 대표적인 그룹으로 나누어 살펴본다. 첫 번째로 방사성폐기물 관리와 핵융합에 중요한 수소, 중수소, 삼중수소, 두 번째로 사용후핵연료 관리, 원자력 안전, 의료 응용에 중요한 스트론튬, 세슘, 아이오다인, 세 번째로 원자력 에너지 생산에 중요한 우라늄과 플루토늄을 배운다.전선 / 학사
방사선의 기본 개념과 종류 및 방사선과 물질과의 상호작용을 이해하고 각종 계측기들의 작동원리, 기능, 사용방법 등을 익혀 핵계측 결과에 대한 자료처리 방법을 습득한다. 주요 내용으로는 기체 검출기의 특성, 반도체 검출기의 특성, 섬광 검출기의 특성, 감마선 측정, 중성자 측정 등이며 감마선 분광과 중성자 측정을 이용한 핵물질 측정을 소개한다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 대학원
방사화학은 사용후핵연료 안에 다양한 방사성 동위원소의 거동을 이해하는 가장 중요한 기초 지식이다. 본 과목은 핵변환에 의한 핵특성 및 화학특성변화, 방사성 추적자를 이용한 화학분석법 등 방사화학의 기초원리를 학습하고 이를 사용후핵연료 안에 존재하는 우라늄, 초우라늄 등 악티나이드 원소의 화학적 특성 및 반응 그리고 장수명 방사성 핵종의 환경영향 등에 적용한다. 또한, 악티나이드 원소의 물리적, 화학적 특성에 대한 기본적인 지식을 바탕으로, 본 과목에서는 이러한 방사성 핵종을 분리하여 재활용하거나 처분 부담을 줄이는 다양한 사용후핵연료 처리기술의 공정원리, 설계방안, 분석예시 등을 학습한다. 용매추출법 기반 사용후핵연료 습식재처리와 전기화학 기반 건식재처리 기술을 중심으로 중요한 악티나이드와 핵분열생성물 분리 거동을 배운다. 학생들은 본 과목을 통해서 사용후핵연료 처리의 중요한 기술적 옵션에 대한 장단점과 함께 해당 분야의 최신 기술을 학습한다.전선 / 학사
본 수업에선 원자력 구조 및 핵연료 재료의 주요 거동을 실험 및 실습을 통해 학습한다. 이 수업에서는 원전 구조 및 핵연료 재료의 상변태, 기계적 거동, 응력 분포, 고온 산화, 물질 확산, 미세조직 관찰, 방사선/수소 취화를 아우르는 원자력 재료의 종합적 거동을 다루고 이를 부품 설계와 안전성 평가에 적용하는 방법을 실습과 실험을 통해 학습한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
사용후핵연료 또는 재처리 후 최종폐기물은 지하 500m에서 수 km 깊이에 인간생활권과 격리하여 처분하는 것이 필요하다. 본 과목에서는 다양한 사용후핵연료 처분장 개념과 함께 처분용기를 포함한 공학적 방벽 및 주변 지질환경에서의 중요 핵종이동 거동을, 다공성 매질에서 물질이동과 산화환원 반응, 전기화학 반응, 방사분해 반응과 연계하여 배운다. 그리고 열-유동-수송-화학반응을 연계한 처분시설 설계방법을 배우고 직접 실습한다. 본 과목을 통해서 학생들은 다양한 처분장 개념들이 어떻게 장기간 외부로 핵종유출을 차단하는지를 이해한다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 특강을 통해 고준위방폐물을 포함한 에너지 산업 전반이 당면하고 있는 집단의사결정, 규제, 제도, 소통 및 갈등관리에 관한 다양한 문제를 고찰한다. 이를 통해 기술공학과 사회과학 등 서로 다른 전공의 수강생들이 에너지 산업 다변에 존재하는 갈등 요소를 파악하고 효율적 관리와 소통, 정책적 방안에 관한 시각을 넓히는 한편, 창의적인 정책적 아이디어를 도출할 수 있는 기회를 제공한다. 특강별로 고준위 방폐물 처분부지 선정, 고준위 방폐물 장단기 안전성 향상, 고준위방폐물 방사선 영향에 대한 커뮤니케이션, 고준위 방폐물 관리를 위한 다학제적 국가정책 시나리오 도출 및 평가 등 다양한 주제를 다루며, 본 특강 시리즈를 통해 에너지 산업 전반의 갈등관리에 필요한 수강생들의 통찰력과 창의력, 문제해결 능력을 배양하고자 한다.전선 / 학사
혹독한 환경에서 사용되는 핵재료의 성능과 내구성을 이해하기 위해서는 핵재료 모델링 및 시뮬레이션 기법이 매우 중요하다. 최근 데이터 과학 및 머신 러닝이 발전함에 따라 이러한 기술은 더 많은 관심을 받고 있다. 이 강좌에서는 분자 동역학 계산을 사용한 핵재료의 특성과 거동에 대한 원자론적 이해를 바탕으로, 핵재료 모델링 및 시뮬레이션에 대한 기초적인 이론과 방법을 학습한다. 본 강좌를 이수한 학생들은 관련 분야 연구 논문을 올바르게 이해하고 모델링 및 시뮬레이션 기법을 이용한 연구를 시작할 수 있을 것으로 기대한다.전선 / 대학원
고준위 방사성폐기물은 핵물질을 포함한 악티나이트 원소와 함께 핵분열 반응에서 만들어진 핵분열생성물들이 원소 기준으로 약 40개 이상, 동위원소 기준으로 400개 이상 존재할 수 있는 복잡한 물질이다. 이러한 동위원소들의 거동을 고준위 방사성폐기물의 운반, 저장, 처리, 재활용, 처분 등 전 단계에 걸쳐 이해하려면 각 동위원소 특성을 분석하는 방법론에 대한 이해가 선행되어야 한다. 강좌별로 X선 분석, 하전입자 분석, 중성자 분석, 레이저 분광, 전기화학 측정, 데이터 분석과 시각화 등 다양한 주제가 다루어진다. 또한, 본 과정의 강의를 통하여 배운 지식이 현장에서 그것이 어떻게 적용되는지 실제로 보고 체험하며, 현장 전문인력과의 세미나를 통하여 심도 있는 지식을 획득하는 기회를 제공한다. 국외 고준위 방사성폐기물 처분연구시설(International Underground Research Laboratory, URL)의 탐방과 현장의 전문인력과의 세미나를 통하여 직접적인 관리경험(hand-on experience)을 터득하는 과정은 학생들에게 필수적이며 큰 도움이 된다.전선 / 학사
원자핵의 여러가지 성질, 핵력의 특성, 동위원소의 붕괴와 핵변환을 이해하고, 중성자 및 하전입자에 대한 핵반응 메카니즘, 원자핵에 대한 Shell Model, Liquid Drop Model 및 Nilsson Model의 도입 등의 핵구조 연구 결과를 익힌다.전선 / 학사
본 강좌에서는 신약개발의 근간이 되는 천연물, 즉 생명체 유래 생리활성 이차대사물질을 화학적 관점에서 해석하고, 천연물의 구조 결정을 위하여 NMR, UV, IR, MS 등에 기반한 고급 유기 분광학에 대하여 학습함.전선 / 대학원
고준위 방사성폐기물은 핵물질을 포함한 악티나이트 원소와 함께 핵분열 반응에서 만들어진 핵분열생성물들이 원소 기준으로 약 40개 이상, 동위원소 기준으로 400개 이상 존재할 수 있는 복잡한 물질이다. 이러한 동위원소들의 거동을 고준위 방사성폐기물의 운반, 저장, 처리, 재활용, 처분 등 전 단계에 걸쳐 이해하려면 각 동위원소 특성을 분석하는 방법론에 대한 이해가 선행되어야 한다. 강좌별로 X선 분석, 하전입자 분석, 중성자 분석, 레이저 분광, 전기화학 측정, 데이터 분석과 시각화 등 다양한 주제가 다루어진다. 또한, 본 과정의 강의를 통하여 배운 지식이 현장에서 그것이 어떻게 적용되는지 실제로 보고 체험하며, 현장 전문인력과의 세미나를 통하여 심도 있는 지식을 획득하는 기회를 제공한다. 국외 고준위 방사성폐기물 처분연구시설(International Underground Research Laboratory, URL)의 탐방과 현장의 전문인력과의 세미나를 통하여 직접적인 관리경험(hand-on experience)을 터득하는 과정은 학생들에게 필수적이며 큰 도움이 된다.전선 / 학사
본 교과목에서는 가압경수형 원전을 참조로 가상 원자로 모의기를 이용한 원자로 운전을 실습한다. 이를 위해 원자력시스템에 대한 상세한 이론을 학습한다. 1단계 이론강의에서는 가압경수형 원전 시스템의 상세 형상, 작동 원리, 관련 이론을 배운다. 대상 시스템은 원자로냉각재계통, 증기공급계통, 동력변환계통, 급수계통, 안전계통, 제어계통 등이다. 정상상태, 과도상황, 사고상황 시 운전 목표 및 운전 절차를 학습한다. 이후 가상 원자로 모의기를 이용한 운전실습을 진행한다. 원자로 모의기의 개요, 운전 방법를 배우며, 원자로 기동, 정상운전, 출력조절, 과도상황 및 사고 대응을 실습한다. 운전실습 완료 후 2단계 이론 강의에서는 원전 모의기의 작동원리를 학습하며, 다양한 사고 시 운전 절차에 대한 이론을 확장한다.