If the collection is public, the memo for this book will also be public.
Your Browsing History
There is no data.
정혜림, 허태환, 곽영제
2021 / Fibers and Polymers
There is no data.
loading...
This study synthesized acetoxy-substituted polyimide copolymers to improve the solubility of polyimide (PI) in organic solvents. Bis-ap-af diamine was incorporated into the PI, forming acetoxy groups via chemical imidization, while hydroxyl groups were maintained under thermal imidization conditions. Consequently, the acetoxy-containing copolymer exhibited improved solubility compared to conventional PI, maintaining mechanical properties and reducing yellowness.
Progress in polyimide chemistry
Polyimides : synthesis, characterization, and applications
High performance polymers
New monomers and polymers
Handbook of biodegradable polymers
Polyimides and other high temperature polymers : synthesis, characterization, and applications. Volume 3
Polymer composites : polyolefin fractionation, polymeric peptidomimetics, collagens
Handbook of polymer synthesis
Polymer modification
Polymeric materials encyclopedia :: editor-in-chief, Joseph C. Salamone.
Advanced polyimide materials : synthesis, characterization, and applications
Polymer synthesispolymer engineering
Functional condensation polymers
High performance polymers and their nanocomposites
Polymer processing and characterization
Conducting polymers : special applications
Handbook of Maleic Anhydride Based Materials : Syntheses, Properties and Applications
Plastics materials
Mechanical and corrosion-resistant properties of plastics and elastomers
RSC Advances
Tundidor-Camba, Alain; Terraza, Claudio A.; Tagle, Luis H.; Coll, Deysma; Ortiz, Pablo; de Abajo, Javier; Maya, Eva M.Polymers
Lee J.,Baek S.,Kim J.,Lee S.,Kim J.,Han H.Journal of Materials Science
Wen P.,He R.,Li X.D.,Lee M.H.Polymer International
Wu W.,Lai S.,Niu H.,Liu C.,Huang Z.,Zhou L.,Huang X.Journal of Materials Science: Full Set - Includes `Journal of Materials Science Letters'
Gu, Yao; Sun, Zhen; Gong, Shiming; Zhang, Heng; Gong, Qing; Liu, Lulu; Wang, YinghanRSC Advances
Guan, Yue; Wang, Daming; Wang, Zhen; Dang, Guodong; Chen, Chunhai; Zhou, Hongwei; Zhao, XiaogangJournal of Polymer Research
Wu, L.; An, Y.-C.; Jia, Y.-J.; Tan, Y.-Y.; Wei, X.-Y.; Zhi, X.-X.; Zhang, Y.; Liu, J.-G.; Wang, H.-L.Composites Part B: Engineering
Nam K.H.,Jin J.u.,Lee D.H.,Han H.,Goh M.,Yu J.,Ku B.C.,You N.H.폴리머
이영도; 김기수; 옥영진; 김무송; 장진해Chinese Journal of Polymer Science (English Edition)
Zhao, Q.; Wang, X.-Y.; Hu, Y.-H.Macromolecular Research
Alain Tundidor-Camba; Claudio A. Terraza; Luis H. Tagle; Deysma Coll; Pablo Ortiz; Germán Pérez; Ignacio A. JessopChinese Journal of Polymer Science (English Edition)
Wang C.Y.,Jiang C.R.,Yu B.,Zhao X.Y.,Cui Z.L.,Li J.,Ren Q.Journal of Polymer Research
Javadi, Ali; Shockravi, Abbas; Shourkaei, Fateme Ahmadi; Koohgard, Mehdi; Malek, AliEuropean Polymer Journal
Chatterjee D.,Jadhav U.A.,Javaregowda B.H.,Dongale T.D.,Patil P.S.,Wadgaonkar P.P.공업화학
이동호, 윤근병, 손형준High Performance Polymers
Lv, Y.; Jin, C.; Xia, S.; Deng, S.; Qi, H.Macromolecular Research
Tundidor-Camba, Alain; Terraza, Claudio A.; Tagle, Luis H.; Coll, Deysma; Ortiz, Pablo; Pérez, Germán; Jessop, Ignacio A.Journal of Polymer Engineering
Purushothaman, Revathi; Bilal, I. MohammedHigh Performance Polymers
Duan, H.-T.; Liu, X.-L.; Huang, Z.-Z.; Sheng, S.-R.; Tang, C.-C.JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
Xu, Wenhua; Ma, Xiaoru; Su, Yuanhai; Song, Yang; Shang, Minjing; Lu, Xuemin; Lu, Qinghua전필 / 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
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
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 / 학사
본 교과목은 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전선 / 대학원
본 강의에서는, 고분자재료, 이동현상, 고분자유변학 등의 기본지식을 활용하여 extrusion, injection molding, calendering, fiber spinning 등의 프로세싱을 해석하고 이해하며, 나아가 die, screw, mold 등의 설계, 최적공정조건의 결정 등을 위한 지식 습득에 중점을 둔다.전선 / 대학원
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.전선 / 대학원
임상약리학 세부주제 대한 최신지견을 공유하고 토론함으로써, 환자 맞춤약물요법 및 임상약물연구 설계에 필요한 지식을 습득한다.전선 / 학사
고분자의 구조, 물성에 관한 기본적인 개념과 제조 방법에 대하여 강의한다. 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 중합 방법, 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 최근에 개발된 중합 방법 및 고분자를 이용한 반응 등을 다룬다. 상품화된 고분자들의 제조 방법, 물성 및 용도를 소개하고, 첨단 기능소재 및 나노재료로서의 고분자에 대해 알아본다.전선 / 대학원
시스템 약리학은 생물학적 현상, 질병 과정 및 약물 작용을 규명하기 위해 수학적 컴퓨터 모델을 사용하는 연구 분야로 약동학, 약력학 및 질병과정의 메커니즘을 모델링하는데 중점을 둔다. QSP 모델링과 시뮬레이션을 이용하여 약물과 생물학적 시스템 간의 상호 작용 및 동적 특성을 표현하고, In vitro / In vivo, 전임상 및 임상시험의 설계를 돕기 위해 in silico 가설 생성 방법을 탐구한다. 수강생은 전임상 및 임상 자료를 바탕으로 본인의 프로젝트에 적용할 수 있다. Matlab 과 R을 활용할 수 있으며 데이터 사이언스 연구를 위한 기초지식을 함양한다.전선 / 대학원
다결정의 집합조직 또는 우선방위와 재료의 이방성에 대한 공부를 한다 1학기에서 공부한 우선방위를 나타내는 각종 방법을 간단히 소개하고 변형집합조직, 재결정집합조직, 증착층의 집합조직, 도금층의 집합조직, 결정성장집합조직 등의 형성이론과 집합조직에 따른 이방성에 대한 공부를 한다전필 / 학사
본 교과목은 유기화학 강의와 병행하여 nitration, sulfonation, diazotization, coupling reaction, Friedel-Craft reaction, oxidation, reduction, halogenation, saponification 등 여러 단위 공정들에 의한 유기화합물들의 합성을 시도하며, 합성된 유기화합물들을 화학분석 및 기기분석방법을 이용하여 이들의 물성과 구조를 밝히도록 한다.전필 / 학사
물리화학 전반에 적용되는 중요한 개념들에 관하여 먼저 연구하며, 다음으로 기체의 성질, 열역학 제1법칙과 그의 응용, 열역학 제2법칙과 그의 응용, 상태의 변화, 일반적인 경우의 평형에 관하여 강의한다. 또한, 평형전기화학에 관한 기본적인 지식과 이를 응용한 화학전지를 다룬다.전필 / 학사
유체이동의 배경이 되는 기본 법칙과 원리에 관한 학문으로서 화학 공정으로의 응용에 염두를 둔다. 유동현상의 개념과 해석 방법, 응력과 변형의 관계로부터 유체의 분류, 보존법칙으로부터 연속식 및 운동식의 유도, 이들 식의 활용 방법과 공정 응용 및 근사해법, 특히 저속 점성류, 경계층류 등에 관하여 공부한다.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 기술전필 / 학사
화학공학의 전공과목과 관련되는 기본적인 현상을 관찰하고 이해하며 정량적으로 해석할 수 있는 실험을 수행하고 보고서를 작성할 수 있도록 지도한다. 유체역학, 열전달, 물질전달, 반응공학, 중합반응, 공정제어 및 기기분석 계통의 실험을 통하여 실험 기법을 익히는 것은 물론, 강의를 통하여 습득한 전공분야의 지식을 포괄적으로 이해할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
이 과목은 콜로이드와 고분자 물리의 내용을 기반으로 하여 논리적이고 유기적인 물리화학적 관점을 학생에게 전달하고, 그에 기반하여 학생의 자연 및 공학적 현상에 대해서 분석적 사고력을 증진시키는 것을 목표로 한다. 과목의 주안점은 학생의 독립적 사고력 증진, 콜로이드의 상평형에 대한 이해, 응집에너지밀도에 대한 이해, 고분자 사슬의 구조와 사슬구조 형태의 보편성, 단순혼합체와 고분자용액의 열역학, 산란현상에 대한 이해, 기초 고분자 유변학, 젤, 그리고 고분자 유리상태의 현상학적 이해이다. 수강생의 독립적 사고력 함양을 위하여 적극적 토론 참여와 발표가 필요한 교과목이다.전선 / 대학원
전산역학(유체 및 고체)에 기반을 둔 본 교과목은 일종의 Numerical Recipe를 수강자에게 제공하고자하며 각자의 연구 목적에 맞는 Integrated Reacting Flow Solver를 개발할 수 있는 소양을 제공한다.전필 / 학사
생명의 4대 기본 물질로서 단백질, 탄수화물, 핵산, 지질 등 생체고분자의 특성 및 구조-기능 관계를 이해하고, 이들 분자간 세포내외의 다양한 정보전달 및 상호작용에 따른 생명현상의 분자적 논리를 소개한다. 특히, 물질 대사를 통한 생체 에너지생산과 생체 고분자의 합성과정을 이해함으로써 생명의 기본원리를 환원적 시각으로 해석하고, 생리현상 및 활성물질의 응용 가능성을 타진한다.논문 / 대학원
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.