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안미영, 정아름, 이해정, 조진아
2020 / 생활과학연구논총
Yongcheol Kim, Thomas W. Johnson, Myung Ho Jeong
2019 / Korean Circulation Journal
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Turbulent combustion
환경화학
A burning velocity correlation for premixed hydrogenairsteam flames
준충류 근사를 이용한 수소-공기 비예혼합화염의 질소산화물 생성예측 = 김성룡, 정인석, 윤영빈.
Advanced topics in materials science and engineering
(생활과 환경 속의) 화학
환경화학
화염熱分解를 이용한 熱硬化性樹脂계 廢棄物의 청정연료가스화 기술 개발 =
Heavy hydrocarbon resources : characterization, upgrading, and utilization
환경분석화학
환경화학
라돈
Novel materials for catalysis and fuels processing
Advanced oxidation processes for effluent treatment plants
화염 분무 열분해 공정 =
Hazardous waste incineration engineering
Combustion, emission and analysis, P-162.
Natural and laboratory-simulated thermal geochemical processes
환경화학
In situ remediation of the geoenvironment : proceedings of the conference sponsored by the Geo-Institute and the Environmental Engineering Division of the American Society of Civil Engineers, Minneapolis, Minnesota, October 5-8, 1997
대한기계학회논문집 B
이창언, 김종현, 황철홍Korean Journal of Chemical Engineering
Abdolrasoul Rangrazi; Hamid Niazmand; Hamid Momahedi Heravi대한기계학회논문집 B
이병준, 김진현대한기계학회논문집 B
황철홍, 이창언, 금성민, 이기만, 신명철, 김세원Korean Journal of Chemical Engineering
Abdolrasoul Rangrazi, Hamid Niazmand, Hamid Momahedi HeraviEnergy
Kim, J.H.; Kim, T.W.; Lee, H.W.; Kim, J.H.; Kim, Y.H.; Kwon, O.C.Flow, Turbulence and Combustion
Rocco, G.; Battista, F.; Casciola, C.M.; Picano, F.; Troiani, G.Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Juncosa Calahorrano J.F.,Lindaas J.,O'Dell K.,Palm B.B.,Peng Q.,Flocke F.,Pollack I.B.,Garofalo L.A.,Farmer D.K.,Pierce J.R.,Collett J.L.,Weinheimer A.,Campos T.,Hornbrook R.S.,Hall S.R.,Ullmann K.,Pothier M.A.,Apel E.C.,Permar W.,Hu L.,Hills A.J.,Montzka D.,Tyndall G.,Thornton J.A.,Fischer E.V.Journal of Engineering for Gas Turbines and Power
Liying Zhuo; Yong Jiang; Rong Qiu; Jiangtao An; Wu XuFuel Communications
Dilay Güleryüz; Christophe Allouis; İskender GökalpCombustion and Flame
Lamoureux, N.; Marschallek-Watroba, K.; Desgroux, P.; Pauwels, J.-F.; Sylla, M.D.; Gasnot, L.International Journal of Hydrogen Energy
Zhang C.,Wen J.,Shen X.,Xiu G.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Otto, K.Combustion and Flame
Tang, H.; Sun, W.; Hadi, Z.A.; Guiberti, T.F.; Magnotti, G.Fuel
Liang M.,He Y.,Liao S.,Jian X.,Shao Y.Proceedings of the Combustion Institute
Thomas D.E.,Shrestha K.P.,Mauss F.,Northrop W.F.Journal of Engineering for Gas Turbines and Power
Jaeschke, A.; Paschereit, C.O.; Ćosić, B.; Wassmer, D.Environmental Science & Technology
Chak K. Chan; Ruifeng Zhang; Masao GenEnvironmental Engineering Research
장혁상, 서문혁Russian Chemical Bulletin
Ivanov, A. V.; Filimonov, S. V.; Shornikova, O. N.; Malakho, A. P.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
고분자 화학 및 유기합성화학을 기초로 하여 전반적인 고분자합성에 대해 강의하며, 특히 radical 중합, 이온 중합, 광 및 방사선중합과 cyclic organic compounds에 의한 고분자의 합성에 관하여 강조한다. 또한 현재 학계에 관심을 모으고 있는 biopolymers, inorganic polymers의 합성에 관하여도 강론한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전선 / 대학원
현미경은 현대의 물리, 화학, 생물 전분야에 걸쳐 가장 중요한 연구 기술로 자리잡고 있다. 특히, 형광 현미경을 비롯해, 초고분해능현미경, 전자현미경, 원자힘현미경 등의 원리 및 적용 방법을 이해하는 것은 최신 연구에 필수적이다. 본 과목에서는 광학현미경의 기본 원리 및 구성을 이해하고, 나아가 각종 최신 현미경 기술을 이해한다. 이러한 기술을 이용한 첨단 연구 방법 개발, 나노 및 생물 연구의 적용을 살펴 본다.전선 / 대학원
이 과목에서는 정수장이나 하수처리장에서 일반적으로 채택되고 있는 물리화학적 공정에 대한 이론과 설계방법을 강의한다. 반응조의 해석 및 설계, 입자의 거동과 특성에 대한 기본적인 이론을 설명한다. 전통적인 처리공정인 응집, 침전, 부상, 여과, 소독, 농축 등에 대한 공정의 발달과정을 설명하고, 최신의 이론 및 동향, 그리고 설계방법등을 강의한다. 또한 막, 탈기, 흡착등과 같은 특별한 공정에 대하여 선택적으로 설명하게 된다. 이 과목을 수강한 후에는 기존 공정의 설계나 운전시에 대하여 비판을 하고 새로운 해결책을 제시할 수 있으며, 이론을 응용하여 새로운 처리공정을 개발하는데 도움이 될 것이다.전선 / 대학원
현재 이용되고 있는 다양한 계산화학적 방법을 실용적인 측면에서 소개하고, 관련 프로그램의 실습에 주안점을 둘 예정이다. 크게 양자화학적인 분자의 전자구조 계산법과 분자동력학 및 몬테카를로 계산법과 같은 분자계 물성의 통계역학적 계산법을 다룰 예정이다.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
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
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
핵자기공명 분광학 (NMR Spectroscopy)은 여러 크기의 분자들을 원자 단위의 해상도로 분석할 수 있는 도구이다. 본 강의에서는 액체상 NMR의 기본 원리와 응용에 대해 가르치고, 학생들이 NMR 실험을 설계하고 NMR 문헌을 이해할 수 있게 하는 것을 목표로 한다. 강의의 첫 부분에서는 NMR을 양자역학적 관점에서 기술하고 핵스핀 상태를 조절할 수 있는 펄스 시퀀스를 소개한다. 둘째 부분에스는 NMR을 이용하여 작은 분자들과 큰 생체 분자들을 분석할 수 있는 실험 방법들을 가르친다.전선 / 학사
본 과목에서는 지속가능 기술 이해의 기반이 되는 무기 및 재료화학의 기초를 이해하는 것을 목적으로 한다. 원자구조, 분자구조 및 대칭성, 군론, 산화-환원, 무기 화합물에서의 화학결합, 구조 및 반응성, 고체재료의 구조 및 다양한 고체재료와 나노재료의 합성 및 물성을 소개한다.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 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 대학원
고전열역학 및 통계열역학의 기본지식들을 간략히 소개하고, 지금까지 알려진 유체 물성에 대한 이론적인 근거들을 더욱 확장시키는데 그 목적이 있다. 상평형, 유체의 물성을 검토하고 각종 상태 방정식, 기체혼합물의 퓨개시티, 액체혼합물의 퓨개시티, 용액 중 기체의 용해도, 고체의 용해도, 그리고 고압평형 등에 대한 이론적 모델들의 장단점을 비교 검토한다.전선 / 대학원
기후환경데이터의 기본적인 특성을 이해하고, 다양한 기후환경 현상들의 특성 변동 및 변화를 분석/예측하기 위한 다양한 딥러닝 기법의 원리를 학습하고 실습한다. Feed-forward Neural Networks, Convolutional Neural Network, Long-Short Term Memory, Generative Adversarial Networks, Vision Transformer 등 딥러닝 기법의 작동 원리와, 해당 기법들의 기후환경데이터에의 적용 예시를 학습한다. 실습과 소규모 프로젝트를 통한 기후환경데이터에의 딥러닝 기법의 적용을 통해 기후환경분야 공공기관 및 연구소에서 요구하는 자료분석 능력을 습득한다.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
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
음용수 및 각종 생물(의약, 식품, 등) 및 화학산업 (의류, 반도체 등)의 공정수 생산을 위한 물리 및 화학적 수처리 공정의 기본원리와 응용을 다룬다. 주요 내용으로 물리 및 화학적 수처리 공정의 핵심 공정인 응집, 화학침전, 흡착, 소독, 산화 환원 반응, 막공정 등이다. 이러한 물리 및 화학적 원리가 실제공정의 예측과 제어를 목적으로 한 모델구성에 어떻게 포함되는지 모델구성의 원리와 응용도 함께 다룬다.전선 / 대학원
작업장 또는 지역사회에서 다양한 유해인자(화학적·물리적·생물학적·인간공학적)를 인식, 평가, 관리하는 과학적인 지식을 다룬다. 이를 위해 유해인자를 관리하기 위한 직업노출기준, 노출 경로에 따른 노출 평가 방법, 관리방법이 내용의 주를 이룬다. 이 강의의 전개는 크게 세부분으로, 유해인자의 인식, 평가, 개선으로 되어 있다. 다른 산업보건관련 과목의 기초과목으로 전공자나 산업보건에 관심을 갖고 있는 학생들에게 필수적인 과목이다. 이 과목의 목적은 학생들에게 직업 및 환경 위생의 넓은 영역에 대한 기본 훈련을 제공하면서 몇몇 분야에 대해서는 심도 있게 이슈를 다루어 전문가적인 지식을 갖추게 한다. 이 강의를 수강하면서 학생들은 유해인자로부터 근로자를 보호하기 위한 최신의 동향과 아울러 창의적인 사고를 할 수 있다. 이과목을 수강하면 학생들은 직업 및 환경보건문제에 대하여 전문가는 물론, 근로자 및 회사 관리자와 문제를 해결하기 위한 상호작용을 할 수 있어야 하고, 관련 논문을 전문적 시각에서 읽고, 평가할 수 있어야 하며, 기본적인 작업장 평가 리포트를 스스로 작성할 수 있어야 한다. 이 강의는 향후 산업보건 또는 환경보건의 고급과목을 수강하기 위한 기초 과목이다.