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고영수, 이수빈, 차민정, 김성덕, 이주희, 한지영, 송민
2022 / 정보관리학회지
김관철, 이혁원, 이홍원, 추수진, 유익동, 하병조
2014 / 한국미생물·생명공학회지
Wu Wei, Zhang Xiaxiang, Yang Jianxiao, Lijun Cai, Li Xuanke
2020 / Carbon Letters
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석유 코크스를 KOH 활성화를 통해 급속 가열하여 산소 함량이 높은 활성탄을 제조하였다. 활성탄의 표면적과 표면 화학적 특성을 분석한 결과, 가열 속도가 증가할수록 산소 함량은 증가하지만, 표면적은 감소하는 경향을 보였다. 특히, AC15는 높은 표면적과 산소 함량으로 메틸렌 블루에 대한 최대 흡착 용량(884 mg g−1)을 나타냈다.
Porous materials for carbon dioxide capture
Materials for carbon capture
Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology.
Rates of adsorption of methane on Pocahontas and Pittsburgh seam coals
Influence and removal of organics in drinking water
Adsorption refrigeration technology : theory and application
Introduction to reticular chemistry : metal-organic frameworks and covalent organic frameworks
Fundamentals of adsorption : proceedings of the Fifth International Conference on Fundamentals of Adsorption
Process systems and materials for for CO₂ capture : modelling, design, control, and integration
Physical adsorption : experiment, theory, and applications
Activated carbon applications in the food and pharmaceutical industries :: Glenn M. Roy.
A laboratory comparison of the adsorptivity of eight commercially available charcoals
Kirk-Othmer concise encyclopedia of chemical technology.
Adsorption by powders and porous solids : principles, methodology, and applications
Adsorption and its applications in industry and environmental protection
Journal of Environmental Chemical Engineering
Tran T.H.,Le H.H.,Pham T.H.,Nguyen D.T.,La D.D.,Chang S.W.,Lee S.M.,Chung W.J.,Nguyen D.D.Journal of Cleaner Production
Vakili A.,Zinatizadeh A.A.,Rahimi Z.,Zinadini S.,Mohammadi P.,Azizi S.,Karami A.,Abdulgader M.Chemical Engineering Journal
Dilokekunakul W.,Teerachawanwong P.,Klomkliang N.,Supasitmongkol S.,Chaemchuen S.Journal of Porous Materials
Ruz, Priyanka; Banerjee, S.; Das, T.; Kumar, A.; Sudarsan, V.; Patra, A. K.; Sastry, P. U.NEW CARBON MATERIALS
Huang Ge-ge; Liu Yi-fei; Wu Xing-xing; Cai Jin-junInternational Journal of Chemical Engineering
El Ouadrhiri, F.; Lahkimi, A.; Taleb, M.; Elyemni, M.; Lhassani, A.; Chaouch, M.International Journal of Hydrogen Energy
Serafin J.,Dziejarski B.,Fonseca-Bermúdez Ó.J.,Giraldo L.,Sierra-Ramírez R.,Bonillo M.G.,Farid G.,Moreno-Piraján J.C.Journal of CO2 Utilization
Óscar Javier Fonseca-Bermúdez; Liliana Giraldo; Rocío Sierra-Ramírez; Jarosław Serafin; Bartosz Dziejarski; Marta Gil Bonillo; Ghualm Farid; Juan Carlos Moreno-PirajánColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Nazir G.,Rehman A.,Hussain S.,Afzal A.M.,Dastgeer G.,Rehman M.A.,Akhter Z.,Al-Muhimeed T.I.,AlObaid A.A.Carbon Letters
Yang ChaneInternational Journal of Chemical Engineering
Faiçal El Ouadrhiri; Majda Elyemni; Amal Lahkimi; Abdelhadi Lhassani; Mehdi Chaouch; M. TalebJournal of CO2 Utilization
Emmanuel Dan; Alan J. McCue; Davide Dionisi; Claudia Fernández MartínEnvironmental Technology & Innovation
Fadina Amran; Muhammad Abbas Ahmad ZainiFullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures
Budhiraja, T.; Rawat, V.; Chamoli, P.; Kimothi, S.; Dumka, U.C.; Gupta, R.; Penke, Y.K.; Kar, K.K.Journal of Water Process Engineering
You, X.; Song, L.; Wang, J.; Li, L.; Lv, J.; Sun, L.; He, M.Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures
Budhiraja, Twinkle; Rawat, Vinay; Kimothi, Sanjeev; Dumka, Umesh Chandra; Gupta, Rajeev; Penkee, Yaswanth K.; Kar, Kamal K.; Chamoli, PankajJournal of Environmental Management
Yek P.N.Y.,Liew R.K.,Osman M.S.,Lee C.L.,Chuah J.H.,Park Y.K.,Lam S.S.Journal of Energy Storage
Gür E.,Semerci T.G.,Semerci F.Environmental science and pollution research international
García JR; Sedran U; Zaini MAA; Zakaria ZAJournal of CO2 Utilization
Serafin J.,Ouzzine M.,Xing C.,El Ouahabi H.,Kaminska A.,Srenscek-Nazzal J.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
재료공학부 전공과정을 이수하기 위하여 알아야 할 유기화합물의 구조 및 특성, 유기반응과 이들을 이용한 새로운 재료의 합성에 대해 강의한다. 앞으로 재료는 유기재료 또는 무기재료의 뚜렷한 구분이 없이 함께 사용되거나 각각의 장점을 조화시킨 혼성재료 형태로 개발될 것이다. 유기재료화학은 재료공학을 전공한 사람이 새로운 재료개발을 위하여 갖추어야 할 기본적인 유기화학 개념을 제공할 것이다전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전필 / 학사
고속비행시 나타나는 공기역학적 선형/비선형 현상을 이해하기 위해서, 음파, 충격파, 팽창파, 초음속 날개이론, 양력발생 이론 등에 대해 공부한다. 이를 기초로 고속 비행체 주위의 양력/추력/항력발생을 이해하고, 아울러, 공기 흡입구, 연소기체 배출구 및 압축기 등에서 나타나는 압축성 문제점을 파악하며, 그 공학적 해결 방법을 모색한다.전선 / 학사
본 교과목은 물질의 정량 및 정성 분석에 필요한 화학적 원리에 대하여 배우고 이러한 분석에 필요한 기기의 작동 원리에 대해 학습한다. 또한 샘플의 채취 및 전처리, 통계 등 데이터 생성 및 분석에 필요한 기본 개념도 소개한다.전선 / 대학원
환경오염 문제를 해결하기 위한 공학적인 접근법을 더 효율적인 것으로 만들기 위해서 다양한 주변 학문들과의 접목이 이루어지고 있으며, 그 중 하나로서 미생물학적 지식을 환경공학 분야에 접목시켜 새로운 융합기술을 개발하는 방안이 대두되고 있다. 따라서 본 교과목의 목표는 환경공학에 관심을 갖는 학생들에게 환경미생물학 및 생명공학에 대한 기본적 개념을 확립시키고 나아가 공학에 접목시킬 수 있는 새로운 연구방법을 모색하는데 있다. 본 과정에서는 미생물의 기초, 환경에서 중요한 미생물, 분자생물학적 기초 원리 및 방법 등을 바탕으로 최근 활발한 적용이 이루어지고 있는 생물학적 오염물질 분해, 바이오센서, 바이오연료, 혐기소화를 이용한 유용물질생산 등의 주제에 대해서 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 / 학사
이 강의에서는 유기화학의 기본 개념을 학습한다. 유기화학 학습에 필요한 결합과 원소의 기본적 성질, 물질의 물리화학적 성질에 대하여 강의하고, 유기화합물의 종류에 따라 합성법과 성질과 반응을 제시하며, 유기구조분석에 대한 기본개념을 학습하게 된다.전선 / 대학원
항성대기에서의 복사장의 성질, 복사와 물질과의 상호작용에 따른 흡수, 방출, 산란 과정을 학습하고, 열역학적 평형 상태에서의 연속복사와 복사평형에 의한 에너지 전달 이론을 다룬다. 복사평형과 열역학적 평형상태에서 계산된 각종 대기 모형의 특성을 논하고 이 모형을 이용하여 계산된 흡수선의 윤곽을 관측과 비교 분석한다. 실제로 간단한 대기모형을 계산함으로써 항성대기의 물리적 성질을 이해한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
대사 기전 규명과 바이오마커 발굴에 주요하게 사용되는 대사체 분석 방법론을 식품영양학에 접목함으로써, 복잡한 식생활 패턴, 대사 반응에 대한 개인 간 차이 그리고 방대한 대사체 데이터와의 관계들을 효과적으로 밝혀낼 수 있는 기술에 관해 학습한다. 식이 대사체 흐름 및 패턴 분석을 통해 장내 마이크로바이옴, 유전적 특성, 생활 습관, 약물 및 질환 상태에 따라 다르게 나타나는 식이 영향의 개인차를 파악하는 연구들을 살펴봄으로써 향후 식생활 평가를 통한 질병 예측의 바이오마커로서 식이 대사체의 활용 가능성에 관해 논의한다.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.전필 / 학사
유기화학의 기본 개념을 강의한다. 유기화학 학습에 필요한 결합과 원소의 기본적 성질, 물질의 물리화학적 성질에 대하여 강의하고, 유기 화합물의 종류에 따라 합성법과 성질과 반응을 제시하며, 유기구조분석에 대한 기본개념을 학습하게 한다.전선 / 학사
열역학적 평형 상태에 있는 항성대기에서 선 및 연속복사전달 과정에 관한 기초적 이론을 학습하고 복사장 안에서 일어나는 흡수와 방출 과정의 물리적 개념을 이해한다. 이미 발표된 모형 대기의 특성과 관측 사실을 비교 분석하여 모형 대기로부터 항성의 온도, 압력, 화학조성 등의 기본 물리량을 도출하는 방법을 학습한다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.