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본 연구는 나일론66과 미세결정 셀룰로오스(MCC)의 수소결합을 유도하여 기계적 물성을 향상시키고자 나일론66-MCC 복합체를 제조하고 그 특성을 분석했습니다. MCC 함량이 0.5 wt%일 때 파단연신율, 인성, 충격강도가 가장 높게 측정되었으며, XRD 분석을 통해 복합체의 결정성을 확인했습니다.
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Column strength of magnesium alloy AM-57S
Polyurethane elastomers : from morphology to mechanical aspects
Nondestructive characterization of materials IV
Materials characterization for systems performance and reliability
Mechanical properties and performance of engineering ceramics and composites VII : a collection of papers presented at the 36th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 22-27, 2012, Daytona Beach, Florida
극저온 합금 Fe-Mn-Ai-X 및 고강도 동합금(PMC-102)의 저온변형 특성에 관한 연구 =
Handbook of advanced materials testing
Multi-Criteria Decision-Making and Optimum Design with Machine Learning : A Practical Guide
Encyclopedia of Aluminum and Its Alloys, Two-Volume Set
Essential readings in magnesium technology
Structural and chemical characterization of metals, alloys and compounds, 2014 : symposium held August 17-21, 2014, Cancún, Mexico
Extended linear chain compounds.
Materials characterization using nondestructive evaluation (NDE) methods
Selection of engineering materials and adhesives
Materials characterization by thermomechanical analysis
Advances in high-pressure technology for geophysical applications
Advanced composites for aerospace, marine, and land applications : proceedings of a symposium sponsored by The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS2014, 143rd Annual Meeting & Exhibition, February 16-20, 2014, San Diego Convention Center, San Diego, California, USA
Composites, impact, statistics, and high-temperature phenomena : first part of the proceedings
Strain-Hardening Cement-Based Composites : SHCC4
Materials Research Express
Sosiati H.,Rizky A.M.,Latief A.L.M.,Adi R.K.,Hamdan S.Journal of Polymers and the Environment
Yumei Tian; Yanchao Zhu; Xiaojing Xian; Xiaofeng Wang; Yutong GuoMaterials Research Express
Randhawa K.S.,Patel A.D.폴리머
김용주, 윤혁준, 이상연, 이종혁, 문성박, 남정민, 정경호, 위정재폴리머
이유나; 이주형; 박서숙; 임광희; 하기룡Journal of Magnesium and Alloys
Nie K.B.,Zhu Z.H.,Deng K.K.,Han J.G.Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
Qin S.,Jiang H.w.,Zhang H.h.,Huang Z.X.,Qu J.p.Journal of Reinforced Plastics and Composites
Guglani, L.; Gupta, T.C.Journal of Thermoplastic Composite Materials
Mubarak Y.,Abdulsamad R.Materials Characterization
Li W.,Nie K.,Liu Z.,Deng K.,Li Y.,Tong X.Materials Research Express
M Arundeep; V Suresh; M Srinivasnaik; K P YuvarajActa Metallurgica Sinica (English Letters)
Gui Z.,Jiang F.,Kang Z.,Zhang F.,Li Z.,Zhang J.Polymer Korea
Kwang-Hee Lim; Lee Youna; Ha, Ki Ryong; JuHyung Lee; Seosuk ParkNew Journal of Chemistry
Singhal, S.; Mittal, A.; Anand, S.; Mangalam, J.; Agarwal, S.; Barman, J.; Singhal, N.; Kumar, R.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
P. Suherman; H. Nasution; Kelvin; WinnyComposites Part A: Applied Science and Manufacturing
Graninger G.,Kumar S.,Garrett G.,Falzon B.G.Journal of Polymers and the Environment
Wei Sing Yong; Yee Lee Yeu; Ping Ping Chung; Kok Heng SoonIranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science
Ali N.A.,Hussein S.I.,Asafa T.B.,Abd-Elnaiem A.M.Polymer Composites
Ding W.,Wang Y.,Ying J.,Li Y.,Liu H.,Yuan X.,Yu H.,Wang J.Composites Science and Technology
Xu L.,Zhao J.,Qian S.,Zhu X.,Takahashi J.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전선 / 학사
금속 재료들은 재료의 화학조성이나 제조공정 등에 따라 상당히 다른 기계적 특성을 보이게 된다. 이 과목에서는 합금들이 어떻게 다른 특성들을 갖게 되는 지를 이해하고 또 우리가 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 재료공학적 기초를 제공하고자 한다. 재료의 결정구조 및 결함 등 결정학적 구조를 이해하도록 하며 재료공정에 따른 재료의 미세조직 형성 과정을 원자의 확산과 재료의 상변태 등에 기초하여 강의한다. 재료의 강화기구들을 대표적 합금을 예로 들어 설명함으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호 관계에 대한 이해를 높이도록 한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.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
최근 신소재의 발달로 나노복합소재가 항공, 에너지, 기계, 건설환경, 조선해양과 같은 다양한 산업에서 활용되고 있다. 복합소재의 구성재료는 물성, 기하학적 형상과 함유율이 다를 뿐 아니라 길이 스케일도 나노에서 마이크로, 메소스케일까지 다양하기 때문에 복잡한 손상모드와 재료거동을 보인다. 따라서 기초물성 뿐 아니라 부품의 설계를 위해 나노-마이크로-메소-매크로의 멀티스케일 접근이 필요하다. 수강생들은 연속체역학 이론, 선형/비선형 유한요소해석, 균질화이론, 전산균질화, Eshelby 텐서기반 미소역학이론, 소성이론과 손상소성이론 기반 멀티스케일 재료구성법칙 이론을 배운다. 기초이론을 기반으로 연속섬유, 텍스타일, 단섬유 복합재료의 마이크로/메소-스케일 대표체적요소의 통계적 재구성방법을 컴퓨터 프로그램을 통해 실습한다. 또한 마이크로스케일 파손이론, 섬유파단, 기지균열, 섬유-기지분리, 인터라미나 박리 등의 손상이론을 학습한 후 점진적 멀티스케일 피로손상 예측방법을 배운다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
섬유보강복합재료의 보강재가 되는 섬유, 기지가 되는 고분자 각각의 물성을 먼저 살펴보고 그 두 가지 물질을 연결시켜주는 계면의 성질을 살펴본다. 그리하여 이들 두 가지 성분이 합쳐진 새로운 물질인 복합재료의 물성을 실험결과와 이론식으로 고찰해본다.전선 / 대학원
농식품 가공 공정의 설계와 제품개발, 품질관리 등을 위해 필요한 농산소재의 물리화학적 특성 분석과 응용에 관한 이론과 실제를 다룬다. 이를 위해 농산 소재의 미세수분거동, 열적성질, 유변학적성질, 계면현상, 전기적·자기적 성질 등의 측정원리 및 장치와 분석방법을 소개하고 응용 사례와 최신 연구 동향을 파악한다.전필 / 학사
이 실험에서는 1) 전공필수 “재료의 전자기적 성질”관련 실습으로서 재료의 전기적 자기적 특성을 직접 느끼고 정량화하는 방법을 체득케하고, 2) 전공필수 “결정구조학” 관련 실습으로서 X-선 회절을 응용하는 능력을 배양하며, 3) 흙붙이 재료의 제조 공정 (특히 분말공정) 및 소성체의 특성을 분석하는 법을 익히게 함.전선 / 대학원
복합재료의 구조-성능의 관계를 이해하고 이를 바탕으로 한 최적설계를 강의한다. 복합재료의 Micromechanics와 Macromechanics의 이해와 복합재료의 구조해석과 역학적 성질에 대한 평가 방법을 배운다전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전필 / 학사
이 교과목에서는 에너지자원공학의 전공지식을 습득하는데 필요한 공학재료의 역학적 거동 해석방법을 다룬다. 수강생들은 주로 외력을 받고 있는 강체와 탄성체의 변형 및 변형률을 계산하고 이를 구조물 설계에 적용하기 위한 기초 이론들을 학습한다. 주요 학습목표는 응력 및 변형률 계산능력 배양, 응력-변형률 관계, 재료의 축하중 및 비틀림과 휨 거동, 변형률에너지에 대한 이해이다. 강의시간에는 각 소주제에 대한 이론소개 후 관련 문제풀이를 통해 실제 문제에 대한 적용능력을 키운다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 대학원
피복재료에 사용되는 섬유의 물리적 특성을 그 섬유의 용도와 관련지어 논하며 이들 특성에 영향을 주는 인자에 관해서도 검토한다. 강의내용은 섬유의 외부형태, 내부구조, 흡습성질, 역학적 성질, 점탄성적 성질 등을 포함한다.전선 / 대학원
임상 보철에서 응용되는 주조용 합금의 물리적 성질과 특성에 관하여 토론한다.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.전선 / 대학원
건설산업에서 가장 많이 사용되는 재료인 콘크리트. 그 재료성능은 보통강도 콘크리트에서부터 고강도 그리고 고성능 콘크리트로 진화하여 왔다. 이 강의에서는 다양한 종류의 고강도 그리고 고성능 콘크리트를 다루게 된다. 특히, 실제 적용된 케이스를 바탕으로, 기본적인 재료특성에서부터, 배합설계, 내구성, 그리고 구조설계 개념을 폭넓게 다루며, 구조를 전공하는 대학원생들에게 고성능 콘크리트에 대한 재료적 그리고 구조적 지식에 대한 이해를 높이는 것을 목적으로 한다. 우선 기초적인 시멘트화학에서부터 출발하여, 고강도 또는 고성능을 달성하기 위한 시멘트 수화반응을 배운다. 다음으로 고성능 콘크리트 개발에 핵심적인 역할을 수행하는 감수제의 화학적 그리고 물리적 특성을 이해하여 시멘트페이스트의 미세구조를 밀실하게 만드는 과정을 이해하게 된다. 이러한 과정을 거쳐 제조된 고성능 콘크리트의 기본적인 역학적 특성을 배움과 동시에, 강도, 강성, 다양한 내구성 조건등 여러 가지 재료특성들을 보통강도 콘크리트와 비교하여 다루게 된다. 마지막으로, 현재 개발중인 초고성능 콘크리트의 설계법에 대한 이해를 하는 것을 목표로 한다.전필 / 학사
원자구조, 결정구조, 상평형, 공정 등에 관한 재료공학의 기초지식과 이를 바탕으로 금속, 고분자, 세라믹 등 각 재료의 구조와 특성을 공부함과 동시에 최신재료와 미래의 재료를 공부하고, 각 재료별로 주어진 설계 과제를 팀 별로 수행한다.전선 / 학사
본 과목에서는 미세구조 물질, 소자, 장치 제조 및 작동에 관련된 기계공학적 원리들을 공부한다. 마이크로-나노 구조 물질 제조와 관련된 열공학, 유체공학적 원리를 학습하며 그 응용을 습득한다. 미세구조의 소자 및 장치의 설계와 가공과 관련된 기계공학적 원리를 공부하며 여러 응용 장치등을 학습한다. 마이크로 나노 장치와 관련된 측정원리와 방법의 학습도 포함된다. 기계공학적원리 이외에 마이크로-나노 구조의 실현에 필수적인 여타의 공학적, 과학적 문제들과 원리들을 소개한다.