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Jiang Ye, Wan Sijie, Zhao Weiwei, Yu Wenjie, Wang Shuaipeng, Yu Zeqi, Yang Qiu, Zhou Weihua, Liu Xiaoqing
2022 / Carbon Letters
Kamar Shah Ariffin, Jimoh Abdullateef Onimisi, Roniza Ismail, Norlia Baharun, Hashim Bin Hussin
2016 / Korean Journal of Chemical Engineering
양현정, 박해인, 임청산, 박상권, 이광호
2014 / Journal of Pharmacopuncture
Baojun Shen, Xiaobin Zhan, Yu He, Zhibin Sun, Jiecai Long, Yili Yang, Xiwen Li
2021 / Korean Journal of Chemical Engineering
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본 연구는 교반 날개에 의한 오염이 없는 행성 원심 생물 반응기의 유체 구조를 전산 유체 역학(CFD) 방법을 사용하여 조사했습니다. 회전 속도(N)와 회전-회전 속도 비율(i) 변화에 따른 산소 전달 속도(OTR), 혼합 효율 및 전단 환경에 미치는 영향을 분석한 결과, 회전 및 회전 속도가 증가함에 따라 kLa, 난류 강도, 체적 동력 소비량 및 전단 응력이 증가하는 것을 확인했습니다.
Influence of stress on cell growth and product formation
Studies in viable cell immobilization
Biochemical engineering : a textbook for engineers, chemists and biologists
Design of multiphase reactors
Bioreactor systems and effects
Bioreactor system design
Biochemical engineering : a textbook for engineers, chemists and biologists
Biotechnology : a comprehensive training guide for the biotechnology industry
Bioprocess, parameter control
Fed-batch cultures : principles and applications of semi-batch bioreactors
An introduction to bioreactor hydrodynamics and gas-liquid mass transfer
Modeling of chemical kinetics and reactor design
Computer and information science applications in bioprocess engineering
Countercurrent chromatography : the support-free liquid phase
Transport phenomena for chemical reactor design
Biological fluid dynamics : modeling, computations, and applications : AMS Special Session, Biological Fluid Dynamics : Modeling, Computations, and Applications : October 13, 2012, Tulane University, New Orleans, Louisiana
Bioprocess technology : kinetics and reactors
Computational techniques for multiphase flows
Bioreacter systems and effects
Biochemical Engineering Journal
Zhu, L.; Wang, Y.; Song, B.; Hacker, D.L.; Wang, Z.; Monteil, D.T.; Wurm, F.M.; Wurm, M.J.; Li, X.Journal of Chemical Technology and Biotechnology
Zhu L.,Song B.,Wang Z.Journal of Chemical Technology and Biotechnology
Zhu L.,Zhao C.,Shiue A.,Jeng J.C.,Wurm M.J.,Raussin G.,Bürki C.A.,Wurm F.M.Biotechnology progress
Klöckner W; Lattermann C; Pursche F; Büchs J; Werner S; Eibl DPROCESSES
Ramirez, Luis A.; Perez, Edwar L.; Garcia Diaz, Cesar; Camacho Luengas, Dumar Andres; Ratkovich, Nicolas; Reyes, Luis H.Cytotechnology: Incorporating Methods in Cell ScienceInternational Journal of Cell Culture and Biotechnology
Ding, Ning; Li, Chao; Guo, Meijin; Mohsin, Ali; Zhang, SiliangJournal of Water Process Engineering
Mohan. T R.,Kumar M.S.M.,Rao L.Biochemical Engineering Journal
Sharma R.,Collair W.,Williams A.,Harrison S.T.L.,Tai S.L.Biotechnology and Bioprocess Engineering
Haifeng Hang, Yuanxin Guo, Jian Liu, Li Bai, Jianye Xia, Meijin Guo, Matthew HuiBiochemical Engineering Journal
Villiger, T.K.; Neunstoecklin, B.; Karst, D.J.; Morbidelli, M.; Soos, M.; Lucas, E.; Stettler, M.; Broly, H.Biochemical Engineering Journal
Garcia-Ochoa F.,Gomez E.,Santos V.E.BIOTECHNOLOGY PROGRESS
Amer, Momen; Feng, Yu; Ramsey, Joshua D.Chemical Engineering Science
Mishra S.,Kumar V.,Sarkar J.,Rathore A.S.Journal of biotechnology
Xing Z; Duane G; O'Sullivan J; Chelius C; Smith L; Borys MC; Khetan ABioprocess and biosystems engineering
Rahimzadeh A; Ein-Mozaffari F; Lohi ABioprocess and Biosystems Engineering
Gelves, R.; Dietrich, A.; Takors, R.Digital Chemical Engineering
Ana Carolina Borges Silva; Gustavo Batista; Mateus Nordi Esperança; Alberto Colli Badino; Rodrigo BéttegaBiochemical Engineering Journal
Pincovschi, I.; Dragomirescu, A.; Modrogan, C.Biochemical Engineering Journal
Acedos M.G.,Hermida A.,Gomez E.,Santos V.E.,Garcia-Ochoa F.Journal of Bioscience and Bioengineering
Ueki M.,Tansho N.,Sato M.,Kanamori H.,Kato Y.전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.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 / 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.전필 / 학사
본 과목은 수의 생물공학의 연구분야인 형질 전환동물의 생산, 예를 들면 약리학적 및 영양학적으로 가치가 있는 물질을 생산하는 동물 (bioreactor), 이종간 장기이식을 위한 특정유전자 제거동물 (knock-out animal) 및 특정질환 결여 동물 (specific pathogen-resistant aniamal)등의 생산과정 및 배아줄기세포 생산과정을 실험적으로 다룬다.전선 / 대학원
차세대 DNA 염기서열 결정법(next-generation DNA sequencing)을 포함한 분자분석 기술에 대한 최근의 발전은 생물학적 연구의 다양한 영역에 일대 혁신을 일으켰다. 이런 기술들은 연구 패러다임을 바꾸고 있다는 점에서 대기미생물학 연구와 동일하다. 이 과목은 교대로 최근 논문을 읽음으로써 대기미생물학과 보건학에 대한 최근의 이슈를 배우고 공유하는 기회를 제공한다. 대기미생물학 연구에 사용되는 최첨단 기술, 지구온난화에 미치는 공기 중 미생물의 영향, 공기 중 감염질병의 발현이나 공기 중 미생물 인자와 관련된 생물방어(biodefense) 외에도 특정 관심 주제들 포함한다. 선수과목 : 보건대기미생물학개론전선 / 대학원
본 과목은 식물, 동물, 인체 등의 모든 생물체에 적용되는 역학에 대해 다룬다. 즉, 생체의 구조와 조직 그리고 기관을 생체역학적으로 해석한다. 생물자원들로부터 얻어지는 생체재료와 그 응용분야에 대해서 구체적으로 살펴보고, 특히 생체의료재료로서의 활용성에 대해 다룬다. 본 과목은 정역학, 동역학, 열역학, 유체역학, 열과 물질 전달의 역학적 차원에서 금속 및 바이오세라믹의 생체재료를 이용해 인공장기를 설계하고 제조한다. 또한, 세포, 조직, 생체기관의 빠른 배양을 위해서 초음파, 음파, 전기적 및 기계적 자극 등의 생체역학적 기술을 이용한 바이오리액터와 배양시스템에 대해 다루며 실습한다.전선 / 대학원
대기에서 일어나는 여러 규모의 현상 중 주로 대규모 현상들을 역학적으로 설명한다. 종관규모 운동의 특징을 토의하고 대기의 진동, 중규모 순환 및 대기대순환을 다룬다. 특히 대기불안정 문제, 이와 관련된 종관계의 발달기구 및 대규모 기상현상들에 대한 역학적 접근 등이 주요 과제이다.전선 / 대학원
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 한다.전선 / 학사
이 과목은 열역학, 유체역학 및 열전달에 관한 기본 이론을 바탕으로 냉동시스템, 공기조화시스템부터 탄소중립 및 이산화탄소 저감을 위한 태양열 발전, 수소연료전지, 친환경차 통합 열관리 등을 다룬다. 실제 생활과 연관된 냉난방, 가습, 청정, 환기, 공기유동 등에 대한 기본 개념을 확립함으로서, 새로운 개념의 다양한 열이용 기기들을 효율적으로 설계하고 분석하는 능력을 확보하는 것을 목표로 한다. 열에너지의 합리적인 이용에 관해 학습하며 신재생에너지의 효과적인 활용을 위한 시스템 최적화를 수행한다. 특히, 친환경차 구성품의 각기 다른 열적 요구사항을 분석하고 가장 효율적으로 열관리를 수행할 수 있는 통합 열관리 시스템을 설계함으로써 다양한 경계조건 하의 열시스템 최적화 기법에 대해 학습할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
대학과정의 유기화합물을 기초로 하여 addition, elimination, substitution reaction 등의 메카니즘 및 stereochemistry를 다루며 organic intermediate, orbital symmetry, linear free energy relation, isotope effect, organic spectroscopy 등에서 수강자의 배경을 참조로 하여 선택한다.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.전필 / 학사
열전달과 유체역학을 통합한 열유체공학 개관을 통해 원자력 시스템에서 유체 및 에너지 전달의 기본 개념과 원리를 이해하고 공학적 해법을 학습한다. 원자력 시스템에서의 열생성과 분포를 학습하고 냉각재의 종류와 특성을 공부한다. 연속체 개념과 용어를 정의하고, 질량, 운동량, 에너지 보존 법칙을 물리, 수학적으로 이해한다. 또한 이를 다양한 시스템에 적용해 공학적 해법을 구하는 과정을 학습한다. 층류와 난류를 배우고 내류, 외류에 대한 마찰계수 및 압력강하를 구하는 방법을 배운다. 차원해석을 이용해 원형대비 모형 실험을 이해한다. 에너지 전달의 기본 방식인 전도, 대류, 복사에 대한 물리적, 수학적 해석을 다룬다. 전도에서는 1차원 및 2차원 문제와 정상/비정상상태 열전도를 학습하고, 대류열전달 분야에서는 자연/강제대류 문제 등을 해석할 수 있는 열전달 관계식들을 배운다. 복사열전달에서는 복사 개념을 이해하고 흑체면 또는 회체 표면들 간의 복사 교환 등을 해석한다. 이를 바탕으로 열교환기 해석 방법 등을 배운다. 본 과목에서는 원자력공학에 필요한 열유체 기본 방정식과 구성식에 대한 확고한 이해를 바탕으로 다양한 공학적 문제해결 능력 배양에 주안점을 둔다.전선 / 대학원
기체 및 액체 용액에 대한 이론과 열역학, 기본적인 화학 반응에 대한 속도, 에너지, 메카니즘을 중심으로 화학동력학의 내용을 취급한다.전선 / 대학원
지구의 생지화학적 순환에서 해양미생물들의 역할, 지구환경 조절 기능의 해양미생물, 여러 극한환경에서의 생존 및 생화학적 적응, 해양미생물을 이용한 환경의 개선 및 정화, 해양생물의 질병 및 역학, 그리고 해양생물공학을 다룬다.전선 / 학사
유체역학과 열역학의 기초적인 배경을 갖추고 있는 3학년 생들에게 경계층 이론, 포텐셜 유동, 압축성 유동, 개수로유동, 유체기계 및 유동의 계측 등을 소개하기 위한 교과목으로서 여러 기본 원리들을 적용하고 보다 실제적인 유동현상들을 알기쉽게 설명함으로써 이들에 대한 이해력을 증진시키고 응용력을 기르기 위한 학습을 수행한다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.전선 / 대학원
제어시스템의 기본개념과 선형시스템 기초, 최적제어, dynamic programming, Hamilton-Jacobi이론, 기하학적 비선형 제어이론 등을 공부한다.전선 / 대학원
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.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.전선 / 대학원
대기와 해양에서 일어나는 여러 현상을 역학적으로 접근하여 논의한다. 질량장과 속도장 사이의 상호 조절작용을 중심으로 하여 파동의 특성을 토의하고, 이에 대한 지구 자전의 효과를 이해한다. 자유운동과 강제운동의 차이를 분석하고, 중위도지방의 운동과 열대지방의 운동을 비교함으로써 전지구적인 운동에서 지역적 상호 관련성을 검토한다.