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김상채, 박영권, 정상철
2021 / Korean Journal of Chemical Engineering
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This paper introduces the principle and application of liquid phase plasma, focusing on the practical application of plasma generated in liquid. It presents research results on water treatment, metal nanoparticle synthesis, visible light-responsive photocatalyst synthesis, energy material synthesis, and hydrogen gas production using liquid phase plasma, and experimentally analyzes the effects of plasma discharge conditions, dissolved oxygen concentration, and pH value on the liquid phase plasma reaction.
Aerosol processing of materials
Nanomaterials in catalysis
Solution synthesis of inorganic functional materials -- films, nanoparticles and nanocomposites : symposium held April 1-5, 2013, San Francisco, California, U.S.A.
Low temperature plasma technology : methods and applications
Complex plasmas : scientific challenges and technological opportunities
Industrial plasma technology : applications from environmental to energy technologies
Organic-inorganic hybrid nanomaterials
Organic nanophotonics : fundamentals and applications
Nanomaterials in extreme environments : fundamentals and applications
Nanoparticles : synthesis, stabilization, passivation, and functionalization
Nanoenergy : nanotechnology applied for energy production
Advanced catalytic materials
Bulk metallic glasses
Polymer-engineered nanostructures for advanced energy applications
High-energy ball milling : mechanochemical processing of nanopowders
Plasma chemistry and catalysis in cases and liquids
Photofunctional layered materials
Nanostructured materials : processing, properties, and applications
Nanoparticles : building blocks for nanotechnology
Bulletin of the Chemical Society of Japan
Mai Thanh Nguyen; David Čempel; Tetsu YonezawaThe Journal of Physical Chemistry B
Delmée, Maxime; Mertz, Grégory; Bardon, Julien; Marguier, Adeline; Ploux, Lydie; Roucoules, Vincent; Ruch, DavidECS Meeting Abstracts
Mingwei ChenACS Applied Materials and Interfaces
Wang N.,Bo X.,Zhou M.Advanced Materials Interfaces
Ranade A.,Lao M.,Timmer R.H.M.,Zoethout E.,van Eck H.J.N.,Tsampas M.N.Nanotechnology
Ahmed SN; Haider WIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Noriharu Takada; Wahyudiono; Motoki Yamada; Hideki Kanda; Motonobu Goto; Hiroki Kondo; Siti MachmudahJOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING
Wassel, Ahmed R.; El-Naggar, Mehrez E.; Shoueir, KamelJournal of Energy Chemistry
Hussain M.Z.,Yang Z.,Linden B.v.d.,Huang Z.,Jia Q.,Cerrato E.,Fischer R.A.,Kapteijn F.,Zhu Y.,Xia Y.ACS Applied Nano Materials
Borude R.R.,Sugiura H.,Ishikawa K.,Tsutsumi T.,Kondo H.,Ikarashi N.,Hori M.Catalysis Today
Jung S.C.,Chung K.H.,Choi J.,Park Y.K.,Kim S.J.,Kim B.J.,Lee H.Ceramics International
Han H.S.,Moon S.I.,Choi S.,Enkhtuvshin E.,Kim S.J.,Jung S.Y.,Thu Thao N.T.,Song T.Nanomaterials
Lee H.,Park I.,Park Y.,An K.,Kim B.,Jung S.RSC Advances
Cao S.,Wang C.J.,Wang G.Q.,Chen Y.,Lv X.J.,Fu W.F.Journal of Energy Storage
Vahedi S.,Yazdi M.S.,Arani A.R.,Azadfalah M.ACS Applied Nano Materials
Ekeroth S.,Ekspong J.,Perivoliotis D.K.,Sharma S.,Boyd R.,Brenning N.,Gracia-Espino E.,Edman L.,Helmersson U.,Wågberg T.Journal of Industrial and Engineering Chemistry
이헌; 정상철; 박영권; 김선재; 김병훈Journal of Colloid and Interface Science
Xiang Q.,Ma X.,Zhang D.,Zhou H.,Liao Y.,Zhang H.,Xu S.,Levchenko I.,Bazaka K.JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A
Kylian, O.; Nikitin, D.; Hanus, J.; Ali-Ogly, S.; Pleskunov, P.; Biederman, H.Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Nejati-Moghadam, L.; Salavati-Niasari, M.; Esmaeili-Bafghi-Karimabad, A.; Gholamrezaei, S.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
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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
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.전선 / 대학원
전기화학적 방법을 이용한 에너지 전환 및 저장을 위한 전지, 연료전지, 광전지 등의 전극, 전해질의 재료에 관한 내용과 반도체 소자의 제조와 관련된 표면처리, 박막제조, 부식 등이 강의의 주종을 이룬다. 또한 전기화학적 센서의 구조와 기능, 기타 격막, 광전기화학의 응용분야도 포함된다.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
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
나노 입자, 나노튜브, 박막 등과 같은 나노재료의 제작 원리와 공정 기술에 대해서 학습한다. 나노재료가 갖는 특성과 그 원리를 이용하여 기능성 재료를 제작하는 다양한 기법과 바이오, 에너지, 광전기기 등의 응용분야를 학습한다. 다기능성 나노재료의 기계적, 구조적, 광-전기적 특성을 평가하는 다양한 기법과 원리에 대해 학습한다.전선 / 대학원
최근의 분리공정, 생물화학공정, 석유화학공정, 고분자 공정, 재료과학, 응용수학, 전자계산기를 이용한 공정설계 등 정규교과목에서 강의되지 않는 과제 중에서 선별하여 최근의 연구 동향과 그 내용을 광범위하게 소개한다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.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
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 위한 전기화학의 기본 개념을 이해하는 것을 목적으로 한다. 전기화학적 전위, 전하이동 속도론, 물질 이동을 포함한 전기화학의 기초원리, 다양한 전기화학적 분석법 그리고 배터리, 연료전지, 태양전지 및 광전기화학 셀과 같이 전기화학이 응용되는 지속가능 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
다양한 나노소재들은 기초과학 분야뿐만 아니라 다양한 응용분야에서도 많은 관심을 받아오고 있다. 이 나노 물질들은 발크상태에서 가지지 못하는 독특한 전기적, 광학적, 화학적 성질들을 가지고 있다. 본 강의에서는 다양한 무기 나노 소재를 합성하고 성질과 구조를 규명하며 응용하는 것들을 강의할 것이다.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.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
최근 핵융합 및 플라즈마 공학 관련 동향을 소개하고 미래 핵융합기술 연구에 필요한 여러 가지 기술적인 문제들을 다룬다. 또한 여러 가지 플라즈마 원 및 가속기 등을 이용한 실험을 통해 고밀도 및 산업용 플라즈마에 대한 이해를 하며, 핵융합로, 가속기, 공정 플라즈마 원의 실제적 운영 기반에 대한 경험을 제시한다.전선 / 학사
고분자재료는 단백질, 탄수화물 등의 천연소재부터 플라스틱 등의 합성 소재까지 다양한 형태로 존재하며, 값싼 일회용품부터 고성능 전자/에너지/바이오 관련 제품까지 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 과목은 고분자재료의 기본 특성과 합성, 물성, 및 공정에 대한 전반적인 내용을 다룰 것이다. 강의의 초반부에는 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 다양한 합성 방법과 반응 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 강의 후반부에서는 고분자사슬의 구조와 형태, 분자량 및 분자량분포, 고분자 용액 및 용융체의 상태와 상분리거동, 무정형 나노집합구조, 결정형 나노집합구조 및 결정화 동력학, 액정구조와 성질, 배향구조, 고분자의 점탄성, 역학적, 전자기적, 광학적 및 기타 물리적 성질 등에 관한 내용을 다룰 것이다.전선 / 대학원
나노기술을 기반으로 하는 에너지 및 환경분야에서의 응용을 소개한다. 본 과목에서는 특히 화학 비전공의 석박사 과정 학생에 맞춰 에너지 변환과 저장 및 환경보호에서 나노기술의 응용을 강의한다.