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최정우, 윤성열, 조우리, 김장영, 김수향, 이재영
2021 / 한국폐기물자원순환학회지
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열수 액화(HTL) 기술을 이용하여 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리프로필렌 폐플라스틱을 유류 자원으로 전환하는 기초 연구를 진행하였다. 최적 조건에서 HTL 반응 온도 및 시간에 따라 액체 연료의 특성이 변화했으며, HTL이 폐플라스틱을 유류 자원으로 전환하는 데 활용될 수 있음을 확인하였다.
Biological sludge minimization and biomaterialsbioenergy recovery technologies
Hydrogen and syngas production and purification technologies
Plastics and environmental sustainability
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
Industrial chemistry of colloidal and amorphous materials
Materials for the hydrogen economy
Handbook of adhesives and sealants in construction
Lignocellulosic materials
Polymer science and technology, v.6 = Permeability of plastic films and coatings to gases, vapors, and liquids
廢木材와 廢 PE film을 利用한 燃料 및 熱回收 시스템開發(1) =
Catalysis for alternative energy generation
Liquefied petroleum gases : guide to properties, applications and uses
Handbook of polyethylene : structures, properties, and applications
Heat-resistant polymers : technologically useful materials
Catalysis and surface science : developments in chemicals from methanol, hydrotreating of hydrocarbons, catalyst preparation, monomers and polymers, photocatalysis and photovoltaics
Liquid hydrogen : fuel of the future
International Journal of Energy Research
Park C.,Lee J.Environmental research
Valizadeh S; Valizadeh B; Seo MW; Choi YJ; Lee J; Chen WH; Lin KA; Park YKChemical Engineering Journal
Liu Y.,Chandra Akula K.,Phani Raj Dandamudi K.,Liu Y.,Xu M.,Sanchez A.,Zhu D.,Deng S.Fuel
Faisal F.,Rasul M.G.,Ahmed Chowdhury A.,Schaller D.,Jahirul M.I.Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
Palos R.,Gutiérrez A.,Vela F.J.,Maña J.A.,Hita I.,Asueta A.,Arnaiz S.,Arandes J.M.,Bilbao J.Reaction Chemistry & Engineering
Boel, Matthijs Justin; Hongqi Wang; Farra, Ahmad A. L.; Megido, Laura; González-LaFuente, José Manuel; Shiju, N. RaveendranFuel
Ukarde T.M.,Pawar H.S.Clean Technologies and Environmental Policy
Dutta N.,Gupta A.Topics in Catalysis
Goh, G.K.H.; Dai, J.E.C.M.ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
Jahirul, M. I.; Rasul, M. G.; Schaller, D.; Khan, M. M. K.; Hasan, M. M.; Hazrat, M. A.Energy Conversion and Management
Saw P.A.,Muhamad Fazly A.P.,Wan Daud W.M.A.,Amir Z.,Azman D.Q.,Ahamed Kameel N.I.Journal of the Energy Institute
Lu T.,Jan K.,Chen W.T.Chemical Engineering Journal
Harisankar S.,Pragadeshwar Babu M.V.,Srinivasan S.,Vinu R.Resources, Conservation and Recycling
dos Passos, J.S.; Biller, P.; Lorentz, C.; Laurenti, D.; Royer, S.-J.; Chontzoglou, I.Biomass and Bioenergy
Penke C.,Moser L.,Batteiger V.Frontiers of Chemical Science and Engineering
Ekici, E.; Yildiz, G.; Yildiz, M.J.; Kalinowska, M.; Şeker, E.; Wang, J.International Journal of Green Energy
Ahmad, I.; Ismail Khan, M.; Ishaq, M.; Tariq, R.; Gul, K.; Ahmad, W.; Khan, H.ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Hernández B.,Kots P.,Selvam E.,Vlachos D.G.,Ierapetritou M.G.JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
Idumah, Christopher IgweJournal of Polymers and the Environment
Rodríguez Lamar Y.,Noboa J.,Torres Miranda A.S.,Almeida Streitwieser D.전선 / 학사
유체혼합물의 열역학적 특성에 관하여 광범위하게 검토하고 화공기술자의 전문분야인 상 및 화학평형을 열역학적으로 취급하여 평형상태를 계산하는 방법과 공정에 사용되는 에너지의 효율성을 검토한다.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
목질계 바이오매스를 친환경 화석연료 대체 자원으로 활용하기 위한 일환인 열화학적 전환법은 직접연소법, 열분해법과 가스화 공정으로 세분화되며, 목질바이오매스는 다양한 연료 형태의 물질인 펠렛, 탄, 바이오오일, 합성가스, 바이오알코올 그리고 화학원료물질 생산 등으로 세분화되어 생성된다. 본 강의에서는 근래 연구기관 및 산업계에서 실용적인 방법으로 대두되고 있는 급속열분해를 통한 바이오오일 생산 기술, 생산 바이오오일의 물리화학적 특성, 급속열분해 공정으로 생산된 바이오오일의 개질변형 기술 등을 소개하고자 한다.전선 / 학사
본 강좌는 에너지자원공학에 사용되는 여러 기술들 중 전기화학을 이용한 공정에 대한 이해를 목표로 한다. 따라서 전기, 전해액, 전해셀, 전극 등 전기화학 및 시스템의 기초 지식을 학습한 후, 전기화학반응을 이용한 대표적 자원개발 공정인 전해제련, 전해정련, 전기흡착 등에 대해 배운다. 또한, 자원개발 또는 자원처리 중 발생하는 오염수의 처리 및 오염수 내 유용자원 회수에 적용 가능한 축전탈이온 공정에 대해서도 배운다.전필 / 학사
물리화학에서 배운 열역학적 개념 및 지식을 더욱 확장하고 재료공학도로써 필요한 기본적인 열역학적 지식을 습득할 수 있는 내용을 예를 들어 상평형, 열용량 용액의 열역학적 성질, 자유에너지와 상평형도의 관계 등에 관한 부분을 중점적으로 다룬다.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.전필 / 학사
본 교과목에서는 천연광물 및 폐자원의 품위를 향상시키기 위한 물리화학적 처리법인 자원처리에 대해서 학습한다. 천연광물 및 폐자원은 다양한 불순물을 함유하고 있어 산업원료로 활용하거나 또는 제련공정 원료로 사용 전 정제과정이 필요하다. 이러한 정제기술은 광범위한 기초 학문을 바탕으로 개발되었으며 본 과목에서는 파분쇄에 의한 단체분리, 분립/분급 및 중력선별, 자력선별 및 부유선별 등과 같은 선별법에 대해서 학습한다.전선 / 대학원
펄프의 원료, 기계 펄핑, 크라프트 펄핑, 약품 회수, 표백 공정에 대한 운전과 공정 변수에 관한 지식을 습득한다. 특히, 공정의 효율화 및 생산성 극대화를 이루기 위한 방안 및 에너지 및 환경오염 절감을 위한 신 공정에 대하여 강의와 토론을 통해 습득하고자 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 / 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.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전필 / 학사
다공질 지층 내에 존재하는 유체, 즉 석유, 가스, 그리고 지하수의 개발 및 활용과 관련된 공학적 이론을 다룬다. 구체적으로 다공질 암석의 물리적 성질과 암석내에서 지하유체분포 제어기능, 지하유체의 물리적 특성 및 상거동 등을 학습하며 이와 관련된 실험이 수행된다.전선 / 대학원
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전필 / 학사
식품공정과 단위조작, 물질수지, 에너지수지,유체의 정력학 및 동력학, 식품의 레올로지, 유체의 흐림과 마찰, 식품의수송장치 식품공업과 열전달, 식품의 냉장 및 냉동, 식품의 농축, 식품건조등의 원리와 응용등을 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.전필 / 학사
미래의 주요 산업들에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 광물 자원 및 에너지 자원에 대해 알아보고, 해당 자원의 회수법에 대한 지식을 습득한다. 응집/침전, 흡착, 증류/결정화, 분리막, 액체추출 등 다양한 공정을 이용한 회수법에 대해 학습하며, 전극을 이용한 전기화학적 회수 또한 소개한다. 특히, 주요 광물들의 개발 시 사용되던 전통적인 회수법과 새로이 자원의 source로 대두되고 있는 오염수 등 에 적용되는 회수법들의 차이점 및 공통점에 대해 학습한다. 또한, 자원회수법 중 전극을 이용한 전기화학적 회수에 대해 이해하기 위하여 전기화학의 기초 지식을 습득하고 그 응용 분야에 대해 학습한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 에너지분야에서 사용되고 있는 자원을 중심으로 1차자원 및 2차자원에서부터 유가금속을 회수하기 위한 선광, 제련, 및 리사이클링 공정을 학습한다. 에너지소재용 자원, 자원처리, 제련 및 리사이클링 상용공정을 소개하고 주요 공정의 원리에 대해 학습한다. 더 나아가 탄소중립 시대에 요구되는 친환경 금속회수를 위한 최신의 제련 및 리사이클링 기술을 소개하고 공정원리를 학습하여 저탄소·저에너지 공정에 대한 이해를 증진한다.전선 / 학사
본 교과목에서는 자원회수공정 개발 시 필수적인 에너지소재 열역학에 대해서 학습하고 다양한 상용공정에 적용해봄으로써 열역학에 대한 이해를 향상시키는 것을 목표로 한다. 이를 위해 열역학 기초를 리뷰하고, 용액열역학, 상평형도, 기상 간 반응, 응집상-기상 간 반응, 응집상 용액 내 반응종의 반응평형 등 다양한 화학평형에 대해 학습한다. 에너지소재 열역학에 대한 이해를 바탕으로 다양한 제련 및 리사이클링 공정을 평형론적 관점에서 이해하고 궁극적으로는 친환경 자원회수 공정설계를 할 수 있는 능력을 함양한다.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 / 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.