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Wellard-Cole, Lyndal; Davies, Alyse; Allman-Farinelli, Margaret
2022 / CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION
Younguck Kang
2008 / Journal of Economic Research (JER)
Zhang Z; Cui C; Wei F; Lv H
2017 / Drug development and industrial pharmacy
Yong‑Min Kim, Ha‑Seung Seong, Jung‑Jae Lee, Da‑Hye Son, Jin‑Su Kim, Soo‑Jin Sa, Young‑Sin Kim, Tae‑Jeong Choi, Kyu‑Ho Cho, Joon‑Ki Hong, Jung‑Woo Choi, Eun‑Seok Cho
2020 / Genes & Genomics
Ha Na Ko, Jung Mi Kim, 부희정, 이남호
2013 / 대한화학회지
Sun
2021 / Journal of Hospice and Palliative Care
오재원, 신우진, 이현복, 류미이
2021 / Journal of the Korean Physical Society
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본 연구는 대기 환경에서 습도에 민감한 페로브스카이트 중간상을 보호하기 위해 안티솔벤트로 에틸 아세테이트를 사용했습니다. 그 결과, 50% 상대 습도에서 13.71%의 높은 전력 변환 효율을 달성했으며, 이는 동일 조건에서 디에틸 에테르로 처리된 셀보다 3배 이상 높은 값입니다.
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Fu Yang; Gaurav Kapil; Putao Zhang; Zhaosheng Hu; Muhammad Akmal Kamarudin; Tingli Ma; Shuzi HayaseMaterials Chemistry Frontiers
Zhang P.,Gu N.,Chen X.,Song L.,Du P.,Chen W.H.,Xiong J.Journal of Power Sources
Liu B.T.,Yang J.H.,Huang Y.S.Journal of Solid State Chemistry
Zhang Z.,Luo X.,Ding J.,Zhang J.Journal of Photonics for Energy
Jun He; Sheng Jiang; Shunmin Ding; Minlin JiangJournal of Photonics for Energy
He, J.; Jiang, S.; Jiang, M.; Ding, S.ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Zhong T.,Shi L.,Hao H.,Dong J.,Tang K.,Xu X.,Hamukwaya S.L.,Liu H.,Xing J.Green Chemistry
Cui Y.,Wang S.,Li C.,Wang A.,Ren J.,Yang C.,Chen B.,Wang Z.,Hao F.Solar Energy Materials and Solar Cells
Arias-Ramos C.F.,Kumar Y.,Abrego-Martínez P.G.,Hu H.Organic Electronics
Eze M.C.,Eze H.U.,Ugwuanyi G.N.,Alnajideen M.,Atia A.,Olisa S.C.,Rocha V.G.,Min G.Nano Energy
Jung K.,Oh K.,Kim D.H.,Choi J.W.,Kim K.C.,Lee M.J.Solar Energy Materials and Solar Cells
Zhao H.,Wen F.,Zhou R.,Wei Y.,Li H.,Qu J.,Chen Y.,Li X.,Xiao T.,Yi T.,Li H.,Zhang W.공업화학
백세영; 김석순CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Zhang, Wenyuan; Li, Yuanchao; Liu, Xin; Tang, Dongyan; Li, Xin; Yuan, XiJournal of Power Sources
Wang F.,Ye Z.,Sarvari H.,Park S.M.,Abtahi A.,Graham K.,Zhao Y.,Wang Y.,Chen Z.D.,Li S.Solar Energy
Cao Y.,Liu Z.,Li W.,Zhao Z.,Xiao Z.,Lei B.,Zi W.,Cheng N.,Liu J.,Tu Y.Nanotechnology
Han B.,Zhang L.,Cao Y.,Li B.,Liu Z.,Xu L.,Wang P.,Lin P.,Wu X.,Cui C.Nano Energy
Wang Y.,Mahmoudi T.,Rho W.Y.,Hahn Y.B.ChemSusChem
Liu X.,He J.,Wang P.,Liu Y.,Xiao J.,Ku Z.,Peng Y.,Huang F.,Cheng Y.B.,Zhong J.Nanomaterials
Liu L.S.H.,Hao H.,Dong J.,Zhong T.,Zhang C.,Hao J.,Xing J.전선 / 대학원
본 교과목에서는 태양에너지 변환 기술의 에너지 변환 효율과 경제성을 향상시키기 위해 연구되고 있는 다양한 차세대 기술을 학습한다. 특히, 할라이드 페로브스카이트 소재 등 차세대 박막 태양전지 소재와 열역학적 한계 효율을 극복하기 위한 탠덤 태양전지 등의 차세대 태양전지 소자 기술의 원리와 최신 연구 동향을 다룬다. 기존 상용 제품의 대부분을 차지하는 지상용 태양전지 이외에 웨어러블 소자, 실내용 전자기기, 모빌리티, 우주 등 차세대 태양전지가 적용될 수 있는 다양한 응용처 개발사례를 학습하고 이를 위한 소재, 소자, 시스템 기술 등을 공부한다.전선 / 대학원
인류가 직면한 지구 온난화 및 환경 오염 문제를 해결하기 위하여 재생 에너지 소재 개발이 필수적이다. 본 과목은 이차전지, 태양전지, 연료전지, 열전소자 등과 같은 다양한 에너지 전환 및 저장에 활용되는 재료화학에 대한 이해도를 높이는 것을 목표로 한다. 에너지 소재 연구에 필수적인 고체화학이론, 재료열역학, 결정구조, 고체전달 특성을 가르친다. 이를 토대로, 이차전지, 연료전지, 연전소자, 태양전지와 같은 신재생 에너지 응용의 기본 원리를 가르친다.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
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.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 / 대학원
태양에너지는 무한한 청정 에너지원으로 기후변화 문제에 대응할 수 있는 가장 이상적인 대안이다. 이 강의는 태양에너지를 에너지원으로 활용하는 가장 대표적인 방법인 태양광발전을 위한 태양전지 기술에 관한 것으로, 태양전지의 기본적인 작동원리부터 태양전지를 구성하는 다양한 소재 및 소자구조에 대해 소개하고, 최신 연구개발 동향을 공유하여 태양전지 및 기타 태양에너지 활용에 관한 연구를 수행중인 대학원생들의 지식을 함양하고 연구 활동에 도움을 주는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
이 과목은 대기오염, 수질오염, 토양오염의 원인과 그 원인해결에 필요한 환경기능신소재의 설계원리에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 개화과정과 이에 관여하는 제반 요인, 즉 광, 온도, 양분, 수분, 유약성, 호르몬 등이 어떻게 영향을 주는 가에 관하여 기본 이론을 습득시키고, 실제의 여러가지 국내외의 연구사례들을 살펴보게 함으로써 개화생리를 보다 구체적으로 이해시키도록 한다. 또한 나아가 수강생이 전공으로 하는 작물에 있어서의 개화생리 및 실제 이용방안에 대하여 알아보도록 한다.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.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
이 수업은 농업생명과학대학 대학원생들에게 오염 부지 조사 방법에 관하여 소개하고 조사를 통해 도출된 오염원, 오염경로, 수용체에 대한 해석을 바탕으로 부지개념모델 (CSM: Conceptual Site Model)을 수립하는 방법을 교육한다. 이 과정에서 토양 시료 채취 시 적용 가능한 다양한 방법론과 부지환경평가 (ESA: Environmnetal Site Assessment) Phase I/ Phase II 방법론을 강의하고 모의 평가를 통하여 ESA 적용 방법을 이해할 수 있게 한다. 또한 수립된 CSM을 바탕으로 오염물질의 노출경로, 노출시간, 독성 등을 반영하여 부지 용도별(농경지, 주거지역, 업무지역 등) 토양오염이 인체에 미치는 위해도를 평가하는 방법을 교육하고자 한다.전선 / 대학원
선박건조 과정의 주요 프로세스와 설비를 정의하고, 공정계획과 일정 계획을 소개한다. 선박건조과정의 목표를 생산성, 납기, 품질, 비용으로 구분하여 평가하는 기법을 소개한다. 최근의 생산경영 기법인 경영혁신(PI), 제약이론, 식스 시그마, 린 생산 이론을 소개하고 선박건조 과정에 적용한다. 수강생들은 그룹별로 프로젝트를 수행하여, 강의에서 배운 내용을 실제 적용하는 훈련을 한다.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 / 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..전필 / 학사
이 과목은 대기에서 발생하는 다양한 현상들의 원인과 특성을 이해하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 세분화된 대기 과학 분야의 기초 지식으로 활용된다. 학습 내용에는 대기의 구조 및 특성, 대기 복사와 에너지 균형, 대기의 안정성, 구름의 형성과 강수 과정, 대기의 수평/연직 순환, 기후 변화 등이 포함된다.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
입자들의 표면에서의 물리, 화학적 현상들을 이해하기 위한 강의로서 Solid/Gas, Solid/Liquid, Liquid/Gas, Liquid/Liquid의 계면 현상을 다룬다. 구체적으로 표면장력, Contact Angle, Adsorption, Electrical Double Layer, zeta Electrokinetics, Wetting and Adhesion, Dispersion/Flocculation 현상에 대하여 강의한다. 이는 분쇄과정을 거친 입자들과 agent들간의 상호작용의 이해에 적용되어 입자들의 분리를 용이하게 하기 위한 내용에 대해 집중적으로 강의된다.전선 / 대학원
본 강의는 이차전지 시스템에 대한 전반적인 개론에서부터 이차전지 주요 에너지 소재인 1) 전극, 2) 분리막 (고분자전해질) 및 3) 전해액에 대한 기초 내용 및 심화 분석에 대해 다룬다. 특히 분석화학 분야 중 전기화학 및 분광분석법에 초점을 맞추어 각 소재 및 이차전지 시스템별 전기화학 분석 및 사후분석 방법에 대해 학습한 후 최근 게재된 논문들에 적용해보는 사례 학습을 진행한다.전선 / 대학원
항공우주공학 분야에서 발생하는 환경오염에 대비하여 온실가스 배출량을 줄이기 위해 친환경, 청정 연료에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다. 또한, 탄소중립에 대응하는 항공우주공학의 발전 방향을 제시하며, 이러한 발전 방향성이 동력장치에 적용되는 방법을 설명한다. 특히, 수소 및 바이오 연료를 적용한 경우에 대해 집중적으로 고려한다. 미 연방의 에너지 독립 및 보안법 수립과 그 목적에 따라, 온실가스 저감을 위해 항공 산업에의 바이오 연료 개발이 수행되고 있다. 그에 따라, 바이오 연료의 공급원료와 다양한 모델에 대해, 항공 산업에의 바이오 연료 도입의 실현 가능성을 판별한다. 전기, 전력 추진기관에 대해서 역시 함께 학습한다. 종래의 연소 기반 추진기관에서 발전한 터보 팬 엔진이 친환경 수요에 따라 어떤 방향으로 발전하는지를 알고, 이차전지가 항공 산업에서 적용되는 방향성에 대해 학습한다.전선 / 학사
본 강좌는 생물 정보학 기술을 이용해 특정 유전자를 선발하고, 일련의 분자생물학 실험과 식물조직배양법을 통해 선발된 유전자가 생체 내에서 예측대로 발현되는지 여부를 실험으로 증명하고자 하는 강좌이다. 최신 분자생물학 실험을 수행하고 배지 제조, 기내 배양, 치상 등의 식물조직배양법을 통해 식물체의 형질전환을 실습한다. 또한 이와 관련해 현재 진행되고 있는 식물유전체 연구 및 그 정보를 활용한 유전자 기능연구과정에 대해 알아본다.