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Kang B.J.,Eom C.,Lee W.B.,Chang U.,Park J.W.
2021 / Korean Journal of Financial Studies
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본 연구는 고분자/베타-사이클로덱스트린 포접 화합물 필름에서 게스트 분자의 특성이 구조 및 물성에 미치는 영향을 조사했습니다. 하이드로퀴논, 알부틴, 트랜액사믹 애시드를 게스트 분자로 사용하여 라만 분광학, 엑스선 회절법, 열분석법 및 분자 시뮬레이션을 통해 포접 화합물 형성 및 필름의 구조적, 열적 특성을 분석했습니다. 특히 트랜액사믹 애시드가 필름의 결정 구조에 미치는 영향이 다른 분자와 상이하게 나타났습니다.
Current challenges on large supramolecular assemblies
Polyimides : synthesis, characterization, and applications
Advanced macromolecular and supramolecular materials and processes
Supramolecular chemistry I : directed synthesis and molecular recognition
Inclusion phenomena in inorganic, organic and organometallic hosts : proceedings
Conjugated polymeric materials : opportunities in electronics, optoelectronics, and molecular electronics
Molecular encapsulation : organic reactions in constrained systems
Supramolecular engineering of synthetic metallic materials : conductors and magnets
Macromolecular interactions in food technology
Computational modeling of issues in materials science : proceedings of Symposium D on Computational Modeling of Issues in Materials Science of the 1997 ICAME-MRS Spring Conference, Strasbourg, France, June 16-20, 1997
Nonlinear optical and electroactive polymers
Structure in polymers with special properties
Molecular imprinting : from fundamentals to applications
Piezoelectric materials : advances in science, technology, and applications
Cyclodextrin chemistry
Polymer composites.
Polymeric separation media : proceedings
Nanophenomena at surfaces : fundamentals of exotic condensed matter properties
Post-translational modifications of proteins
Polyvinyl alcohol-based biocomposites and bionanocomposites
LWT
Kou X.,Zhang Y.,Su D.,Wang H.,Huang X.,Niu Y.,Ke Q.,Xiao Z.,Meng Q.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
You, Q.; Zhang, P.; Huang, W.; Jia, Z.; Zhou, C.; Bai, S.; Li, D.Journal of molecular modeling
Sifaoui H; Modarressi A; Magri P; Stachowicz-Kuśnierz A; Korchowiec J; Rogalski MRSC Advances
Tan, N.; Zhang, Y.; Zhao, P.Chinese Chemical Letters
Teng Z.,Wang B.,Hu Y.,Xu D.Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
Séon L; Parat A; Gaudière F; Voegel JC; Auzély-Velty R; Lorchat P; Coche-Guérente L; Senger B; Schaaf P; Jierry L; Boulmedais FJournal of Molecular Structure
Hui B.Y.,Zain N.N.M.,Mohamad S.,Prabu S.,Osman H.,Raoov M.International journal of pharmaceutics
Stappaerts J; Do Thi T; Dominguez-Vega E; Somsen GW; Van den Mooter G; Augustijns PColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Gao, Y.; Jiao, T.; Xing, R.; Zhang, L.; Zhou, J.; Peng, Q.Foodfunction
Yuan Li; Jiayin Huang; Zhiheng Hu; Mingyong Zeng; Zunying Liu; Yaqin HuSeparation and Purification Technology
Zhang, Y.; Xu, L.; Huang, L.; Wu, Y.; Ye, X.; Wu, Y.; Gu, Y.; Tian, S.; Lu, Y.; Feng, Y.; Huang, X.Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
Xu R; Ma S; Wu Y; Zhou F; Liu WMicrochimica Acta: An International Journal on Analytical Micro- and Nanochemistry
Selyanchyn, Roman; Lee, Seung-WooACS Nano
Xiang, Zilong; Zhang, Ling; Li, Yixuan; Yuan, Tao; Zhang, Wenshi; Sun, JunqiApplied Biochemistry and Microbiology
A. V. Gildebrant; I. S. Sazykin; M. A. SazykinaJournal of Polymer Research
Mervat I. Mohammed; Heba Y. Zahran; Samer H. Zyoud; Moyad Shahwan; Cihat Aydin; Ibrahim S. Yahia; Doaa AbdelhameedJournal of Polymers and the Environment
Meera K.,Ramesan M.T.Zeitschrift für Physikalische Chemie
Barman, Biraj Kumar; Roy, Kanak; Roy, Mahendra NathSpectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
Greene L; Elzey B; Franklin M; Fakayode SOJournal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry
Meng, Y.; Liao, B.; Wang, K.; Nian, F.; Wang, H.; Pang, H.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
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.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 / 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 / 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
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 / 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 강좌는 대학원생을 위한 고급 구조생물학 교과목으로 (1) 다양한 생화학적, 생물리학적 실험을 기반으로 한 통합적인 구조생물학 (integrative structural biology), (2) 엑스선 결정학 (X-ray crystallography)을 이용한 단백질 구조 연구, (3) 극저온 전자현미경 (Cryo-EM)을 이용한 거대 생체 분자의 구조 연구, (4) 구조적 정보를 해석하기 위한 프로그램 사용법 (PyMol, Coot) 등의 구조생물학 연구에 있어서 유용한 기본적인 구조 분석 및 활용 방법들을 학습하고자 한다. 이를 통해, 생체 내에서 작용하는 다양한 단백질들의 기능과 구조에 대한 상관관계에 대한 이해를 높이고자 한다. 학생들은 실제로 학습한 프로그램을 이용하여 단백질의 구조를 분석하고 이를 발표하는 기회를 갖으며, 생명현상의 이해를 위한 구조생물학적 접근 방법 및 해석에 대해 논의하고 이에 대한 평가를 받는다.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
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 학사
인류의 생명과 산업에 필수적인 사람 또는 자연에 의해 생성된 다양한 종류의 고분자 물질의 기능특성은 반복되는 단량체의 화학적 구조, 분자량, 그리고 분자들의 삼차원적인 형태에 크게 좌우된다. 본 강좌에서는 고분자계들이 나타내는 특이한 구조와 물성들의 근원을 이해하고, 합성고분자 및 생체고분자들의 화학구조와 물성과의 기본 관계를 파악한다. 또한, 고분자 합성을 위한 화학적 방법, 분자량을 측정하고 조정하는 실험적 방법 등이 그 근본 원리와 함께 이해된다전선 / 대학원
종양의 침습에 있어 매우 중요한 역할을 하며 실제 다양한 종양의 특성을 이해할 수 있고 치료에의 적용 가능성도 커 최근에 많은 연구가 진행되고 있는 기질의 생물학적 특성에 대해 이해할 수 있도록 한다.전필 / 학사
화학분야 중 기초과목이라 할 수 있는 고분자화학에 관하여 전반적인 기초적 원리 부터 시작하여 물리 및 화학적 특성에 대하여 설명하고, 비닐계 고분자에 대한 라디칼 및 이온중합 메카니증에 관하여 고찰한다. 또한 이것과 관련지어 우리가 많이 사용하고 있는 고분자 제품을 중심으로 새로운 용도개발에 이르기 까지 그의 특성과 가능성에 대하여 설명하고자 한다.전선 / 학사
학생들은 본 교과목을 통해 농생물 유래 고분자의 분자 구조와 물리적 성질이 가공 공정에 미치는 영향을 학습하고, 이를 바탕으로 각 응용 분야에 적합한 소재의 선택 및 최적화된 가공 전략을 수립하는 능력을 배양할 수 있다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전필 / 학사
고분자재료의 물리적 성질을 그 재료를 구성하고 있는 물질의 구조와 물질적 성질, 그리고 역학적 성질등과 관련하여 강의한다. 고려되는 물리적 성질에는 인장성질, 탄성적 성질, 점탄성적성질, 굽힘성질, 비틀림성질, 마찰력성질 등이 포함된다. 또한 이들 물리적 성질이 발현되는 mechanism을 이해하기 위하여 그간 수집된 실험적 데이터를 보여주고 이들을 설명하기 위하여 이론적 모델들이 소개될 것이다.전선 / 학사
원자가 모여서 분자가 이루어지는 과정, 분자 사이의 상호작용을 통해 초분자가 만들어지는 과정, 원자의 규칙적인 배열을 통해 결정상 고체 물질이 얻어지는 과정 등 다양한 수준에서 일어나는 화학결합을 제대로 이해하는 것을 목표로 한다. 양자화학에 기반한 전자구조 이론을 복잡하고 다양한 실제 분자 시스템에 적용하기 위해서, 대칭성과 화학군론으로 문제를 단순화시킨 분자 오비탈 이론을 학습한다. 분자/이온 사이의 브뢴스테드 산-염기 반응, 루이스 산–염기 착물 형성, 수소결합, 전자전달 과정 등을 제어하는 전자구조와 입체구조의 역할을 배운다. 고체화학의 기본개념을 익히고, 분자 오비탈 이론이 전자밴드 이론으로 확장되는 과정을 이해한다. 다양한 s/p/d-블록 원소로 이루어진 화합물의 구조-물성-반응성 사이의 상관관계를 전자구조–화학결합의 관점에서 보는 법을 배우고, 이를 통해 현대 무기화학에 대한 새로운 시각을 갖게 된다.