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Shimanoe H.,Mashio T.,Tomaru T.,Ha S.J.,Jeon Y.P.,Nakabayashi K.,Miyawaki J.,Yoon S.H.
2023 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
최스미; 최명애; 김금순; 이명선; 서은영; 서민희
2012 / Journal of korean biological nursing science
오성은, 김서희, 김아란, 최지원, 신성만
2021 / 장애와 고용
정승아, 이정희, 공한미, 최성훈, 황보민, 강미숙, 이건목, 이현종, 김재수
2018 / Journal of Pharmacopuncture
구민국, 송은석, 김성곤
2021 / Macromolecular Research
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본 연구에서는 PEGMA와 ETPTA 용액에 PVDF-HFP를 첨가하여 제작한 겔 고분자 전해질(GPE)의 반 상호 침투 고분자 네트워크(SIPN) 구조를 보고한다. 특히, PEGMA 98 mol%, ETPTA 2 mol% 및 PVDF-HFP 40 wt%로 구성된 GPE는 높은 이온 전도도(1.46 × 10−3 S cm−1)와 인장 강도(6.28 MPa)를 나타냈으며, 4.7 V까지 전기화학적으로 안정함을 확인했다.
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
New trends in physics and physical chemistry of polymers
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Electrical and optical polymer systems : [fundamentals, methods, and applications]
Frontiers of high-pressure research
Physical multiscale modeling and numerical simulation of electrochemical devices for energy conversion and storage : from theory to engineering to practice
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Poly(ethylene glycol) chemistry : biotechnical and biomedical applications
Polymeric dental materials : with 32 figures, some in color and 34 tables
Metal-containing polymeric materials
Handbook of engineering polymeric materials
Polymers for energy storage and conversion
Thermal and electrical conductivity of polymer materials
Key elements in polymers for engineers and chemists : from data to applications
Conducting polymers : special applications
Advanced macromolecular and supramolecular materials and processes
Electrolytes, interfaces and interphases : fundamentals and applications in batteries
Fast ion transport in solids
Handbook of organic conductive molecules and polymers
Small
Chen F.,Guo C.,Zhou H.,Shahzad M.W.,Liu T.X.,Oleksandr S.,Sun J.,Dai S.,Xu B.B.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Liu Y.,Lv S.,Zhang M.,He J.,Ni P.ACS Applied Energy Materials
Safavi-Mirmahalleh S.A.,Eliseeva S.N.,Moghaddam A.R.,Roghani-Mamaqani H.,Salami-Kalajahi M.ACS Applied Materials and Interfaces
Shim, Jimin; Lee, Ji Su; Lee, Jin Hong; Kim, Hee Joong; Lee, Jong-ChanBatteries and Supercaps
Chaudoy V.,Pierre F.,Ghosh A.,Deschamps M.,Tran Van F.,Ghamouss F.Polymer
Kwon, Su-Jee; Kim, Dong-Gyun; Shim, Jimin; Lee, Jin Hong; Baik, Ji-Hoon; Lee, Jong-ChanKorean Journal of Chemical Engineering
황민식, 정지산, 이재철, 유성일, 정현석, 조봉상, 김기영Solid State Ionics
Mahun A.,Černoch P.,Paruzel B.,Beneš H.,Konefał R.,Hleli E.,Morávková Z.,Kazda T.,Brus J.,Kobera L.,Abbrent S.Journal of Power Sources
He Y.,Li H.,Huo S.,Chen Y.,Zhang Y.,Wang Y.,Cai W.,Zeng D.,Li C.,Cheng H.Ionics: International Journal of IonicsThe Science and Technology of Ionic Motion
Singh, Shishir Kumar; Gupta, Himani; Balo, Liton; Shalu; Singh, Varun Kumar; Tripathi, Alok Kumar; Verma, Yogendra Lal; Singh, Rajendra KumarJournal of Membrane Science
Xu P.,Chen H.,Zhou X.,Xiang H.Journal of Energy Storage
Bhat M.Y.,Hashmi S.A.Ionics
Zhang M.,Ma X.,Liu Y.,Ma J.,Chen F.,Zhang Q.European Polymer Journal
Hamrahjoo M.,Hadad S.,Dehghani E.,Salami-Kalajahi M.,Roghani-Mamaqani H.한국수소및신에너지학회논문집
박권필, 김태희, 이정훈Materials Letters
Zhao H.,Deng N.,Ju J.,Li Z.,Kang W.,Cheng B.International Journal of Molecular Sciences
Magalhães N.,Maia B.A.,Braga M.H.,Santos R.M.,Correia N.,Cunha E.Journal of Colloid and Interface Science
Zhu C.,Zhao Y.,Xu R.,Lv W.,Zhao Y.,Huang B.,Fei H.F.,Zhang Z.ACS Applied Energy Materials
Chen Z.,Han B.,Shi Y.,Wang S.,Zhang Z.,Lu X.,Cao D.Journal of Energy Chemistry
Zeng Q.,Lu Y.,Chen P.,Li Z.,Wen X.,Wen W.,Liu Y.,Zhang S.,Zhao H.,Zhou H.,Wang Z.x.,Zhang L.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.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.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전필 / 학사
고분자화학 1에 이어 여기서는 비비닐계 고분자 물질로서 기본이 되는 단계반응과 개환중합에 대해 설명하고, 주 물질인 폴리에테르, 폴리에스테르, 폴리아마이드에 대해 합성과정과 용도에 대해 설명하고, 열경화성 수지의 대표적인 페놀, 요소, 멜라민의 합성과정에 대하여 고찰한다. 또한 천연고분자 등 기타 고분자물질에 관하여 실생활을 중심으로 소개하고자 한다.전선 / 대학원
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.전선 / 학사
아크, 글로우, 코로나 방전을 통해서 얻을 수 있는 저온 플라즈마의 산업적 응용을 위한 공정 기술에 관련된 기초 물리, 화학 및 공학을 학습한다. 각종 저온 플라즈마의 특성과 발생방법, 플라즈마 화학반응, 전원 종류와 공정 방법에 따른 다양한 플라즈마 열원과 반응로에 대해 알아본다. 이어 열플라즈마를 이용한 용사, 합성, 열 분해용융, TPCVD, 용접절단 등의 산업적 응용과 코로나 방전을 이용한 집진, 유해기체 정화 등과, 글로우 플라즈마를 이용한 PVD, CVD, 중합법, 식각 등으로 각종 첨단 소재생산 및 처리와 환경산업에의 적용 분야의 소개와 이를 바탕으로 한 발생 장치의 설계학습을 병행한다..전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 최신 입자법 기반의 수치해석 기법을 이용하여 원자력 열유체 관련된 다양한 현상들을 모의할 수 있는 지식을 학습한다. 주요 학습내용은 완화입자유체동역학(SPH), 이산요소법(DEM), 라그랑지안확산모델(LSM) 등의 수치해법을 포함하며, 동시에 그래픽연산장치(GPU)를 이용하여 해석을 가속화 할 수 있는 방법들을 학습한다. 이런 지식을 바탕으로 원자로 내 노심용융물의 및 핵분열 생성물 거동 관련 여러 해석 사례들을 공부하고 및 예제들을 깊이 있게 학습한다. 마지막으로 다양한 학문 분야에서 입자법 기반 최신 연구동향 및 발전방향에 대해서 소개한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 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.전선 / 대학원
원자로심 내에서 중성자의 공간분포 및 속도분포를 시간에 따라 예측하는 중성자물리의 기본을 제공한다. 비교적 단순한 수송론 문제에 대해 공부하며 특히 중성자수송방정식의 유도 및 일반해법, 중성자 수송방정식의 해석해, 중성자 수송방정식에 대한 및 해법 등을 강의한다.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
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.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 기술전선 / 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
최근 플라즈마의 산업적 이용에 대한 현황을 살펴보고, 저온 공정 플라즈마의 종류와 응용, 식각 및 박막용 저온 플라즈마의 특성 및 발생 방법, 공정종류에 따른 플라즈마 화학반응, 전원 종류 및 공정 방법에 따른 각종 플라즈마 열원과 반응로 설계 제작 방법, 공정 플라즈마의 집단계측방법, 플라즈마 최적 공정 실험, 그리고 공정 소재의 물성 분석 및 특성 조사 방법 등에 관한 내용들을 학습한다.전선 / 대학원
이온결함화함물 내 이온 및 전자 이동의 현상과 기구를 정량적으로 이해하고, 이를 바탕으로 고체산화물연료전지등 에너지 변환/저장장치, 화학센서등 정보변환/저장장치, 산소/수소 멤브레인등 물질 투과/펌프장치 등 고체이온공학의 제반 응용에 대하여 다룸.전선 / 대학원
이 과목은 원자로의 동적 거동 해석에 필요한 이론과 전산해법을 다룬다. 주 내용은 과도 중성자 확산방정식해법, 점운동방정식 해법, 열궤환 효과 및 반응도 계수, 지논 과도 해석, 반응도 사고해석 등으로 이루어져 있다. 학생들은 지발중성자, 반응도 궤환 궤환 효과 등 원자로 동특성을 결정하는 물리현상들을 이해하고 이를 수식화하고 수치해를 구하는 방법을 배우고 실제 과도해석 코드를 사용하여 단시간 및 장시간에 걸쳐 발생하는 원자로 거동 변화를 직접 분석하게 된다.전선 / 대학원
고체의 전기적 및 자기적 특질과 이것이 전기장치에 수행하는 기능을 소개한다. 격자와 역격자, Brillouin 영역, 에너지 띠 구조, 금속, 반도체, 유전체와 강유전체, 자성, 초전도체 등에 대해서 공부하게 됩니다. 이 과목을 듣기 위해서 양자 역학의 기초, 열역학과 통계 역학의 기초를 먼저 들어야 한다.