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Davis Kayla Alicia, Yoo Sunghoon, Shuler Eric W., Sherman Benjamin D., 이승현, Leem Gyu
2021 / Nano Convergence
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본 연구는 바이오매스 광촉매 전환을 통한 수소 발생 전략 및 메커니즘을 제시하고, 에탄올, 글리세롤 등 다양한 바이오매스 유래 물질로부터의 수소 생산 효율 향상에 대한 최근 연구 동향을 요약합니다. 특히, 미처리된 바이오매스를 기질 또는 광촉매 물질로 활용하는 방법 개발이 지속 가능한 수소 생산 및 화학 원료 생산에 더 큰 이점을 가져다 줄 것으로 강조합니다.
Catalysis for alternative energy generation
Catalysis for renewables : from feedstock to energy production
Biomass to renewable energy processes
Microbial bioenergy : hydrogen production
Biohydrogen : for future engine fuel demands
Research approaches to sustainable biomass systems
Light, water, hydrogen : the solar generation of hydrogen by water photoelectrolysis
Alternative energy resources : the way to a sustainable modern society
Energy conversion in natural and artificial photosynthesis
Recent advances in thermochemical conversion of biomass
Hybrid hydrogen systems : stationary and transportation applications
Plant biomass conversion
Sustainable carbon materials from hydrothermal processes
Advances in hydrogen production, storage and distribution
Photosynthesis : theory and applications in energy, biotechnology and nanotechnology
Solar hydrogen generation : transition metal oxides in water photoelectrolysis
Advanced biofuels and bioproducts
Climate change, photosynthesis and advanced biofuels : the role of biotechnology in the production of value-added plant bio-products
Efficiency of biomass energy : an exergy approach to biofuels, power, and biorefineries
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Liu, Xiaoqing; Chen, Zhijie; Lu, Shun; Xu, Bentuo; Cheng, Dongle; Wei, Wei; Shen, Yansong; Ni, Bing-JieEnergy & Fuels
Zhou, Dantong; Li, Dongxiang; Yuan, Shengpeng; Chen, ZhiInternational Journal of Hydrogen Energy
Huang C.W.,Nguyen B.S.,Wu J.C.S.,Nguyen V.H.INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
Kamshybayeva, Gulzhanay K.; Sadvakasova, Asemgul K.; Belkozhayev, Ayaz M.; Kossalbayev, Bekzhan D.; Bauenova, Meruyert O.; Zharmukhamedov, Sergey K.; Hou, Harvey J. M.; Allakhverdiev, Suleyman I.Joule
Wang, Min; Zhou, Hongru; Wang, FengPROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Boddula, Rajender; Lee, Yen-Yi; Masimukku, Srinivaas; Chang-Chien, Guo-Ping; Pothu, Ramyakrishna; Srivastava, Rajesh Kumar; Sarangi, Prakash Kumar; Selvaraj, Manickam; Basumatary, Sanjay; Al-Qahtani, NooraNano Convergence
차효정International Journal of Hydrogen Energy
Ramis G.,Bahadori E.,Rossetti I.ADVANCED MATERIALS
You, Yang; Chen, Shangxian; Zhao, Jie; Lin, Jianfeng; Wen, Donglian; Sha, Pengzhan; Li, Libo; Bu, Donglei; Huang, ShaomingEnergy Conversion and Management
Herdem M.S.,Mazzeo D.,Matera N.,Wen J.Z.,Nathwani J.,Hong Z.ACS CATALYSIS
Li, Chen; Li, Jiang; Qin, Ling; Yang, Piaoping; Vlachos, Dionisios G.iScience
Denghao Ouyang; Fangqian Wang; Daihong Gao; Wenquan Han; Xu Hu; Dawei Qiao; Xuebing ZhaoAngewandte Chemie - International Edition
Achilleos D.S.,Yang W.,Kasap H.,Savateev A.,Markushyna Y.,Durrant J.R.,Reisner E.ADVANCED ENERGY MATERIALS
Sun, Dalin; Zhang, Yan; Zhou, Yuyue; Nie, Yingxia; Ban, Lin; Wu, Deyu; Yang, Song; Zhang, Heng; Li, Cheng; Zhang, KaiAmbio
Aro EMAmbio
Aro Eva-MariINTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
Kumar, Dinesh; Abraham, Joselyn Elizabeth; Varghese, Meera; George, Jelby; Balachandran, Manoj; Cherusseri, JayeshADVANCED ENERGY MATERIALS
Zhao, Heng; Liu, Jing; Zhong, Na; Larter, Steve; Li, Yu; Kibria, Md Golam; Su, Bao-Lian; Chen, Zhangxin; Hu, JinguangNANO ENERGY
Huang, Jianlong; Jing, Lanqi; Zhang, Quan; Zong, Shuwan; Zhang, AitangApplied Catalysis B: Environmental
Li Z.,Sun Z.,Zhang G.전필 / 학사
본 과목은 지속가능한 에너지 기술이란 무엇인지 이해할 수 있도록 에너지 기술과 이에 영향을 미치는 다양한 요소를 에너지 시스템 관점에서 학습하는 것을 목표로 한다. 태양광, 풍력, 지열, 조력, 바이오매스와 같은 신재생에너지원을 대상으로, 소재 및 시스템, 에너지 생산과 전환과 관련한 기초공학 지식을 습득한다. 특히 태양전지, 연료전지, 이차전지, 수소에 대해 구체적으로 다룬다. 또한 보다 광범위한 에너지 시스템 관점에서 에너지 공급과 수요, 전력 시스템과 에너지 저장, 산업 및 소비 구조뿐만 아니라 에너지 시스템과 경제, 환경, 사회와의 연계를 배운다.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.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
지구시스템 환경변화에 관여하는 지구화학의 기본원리와 연구방법을 소개한다. 특별히, 지구시스템을 이루는 지권, 수권, 기권, 생물권, 빙권에서의 상호작용에 주목한다. 주요 수업내용에는 ‘물질의 순환’, ‘미량기체와 기후변화’, ‘빙권변화’, ‘지구물질의 기원’을 포함한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 다양한 바이오매스 자원의 생성에 관한 특성과 이들의 고부가가치 활용에 관련된 최신 기술 및 산업적 적용 분야에 관하여 강의한다. 바이오매스 자원의 생성 특성 및 화학적 측면에서 탄수화물화학, 고분자화학, 기기분석법에 관하여 탐구하고 자연 생태계에서 미생물과 셀룰로오스계 바이오매스의 상호관계, 기초적인 바이오연료 전환기술과 셀룰로오스/리그닌에 기반한 바이오소재화 기술에 관하여 토론한다. 또한 최근 발표 논문을 중심으로 한 세미나를 통해 바이오매스의 산업적 활용 분야에 대한 최신 지식을 습득할 기회를 제공한다.전선 / 대학원
목질계 바이오매스를 친환경 화석연료 대체 자원으로 활용하기 위한 일환인 열화학적 전환법은 직접연소법, 열분해법과 가스화 공정으로 세분화되며, 목질바이오매스는 다양한 연료 형태의 물질인 펠렛, 탄, 바이오오일, 합성가스, 바이오알코올 그리고 화학원료물질 생산 등으로 세분화되어 생성된다. 본 강의에서는 근래 연구기관 및 산업계에서 실용적인 방법으로 대두되고 있는 급속열분해를 통한 바이오오일 생산 기술, 생산 바이오오일의 물리화학적 특성, 급속열분해 공정으로 생산된 바이오오일의 개질변형 기술 등을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
기후변화 대응 전략 중 대표적인 방법이 청정 전력의 생산 증대와 이를 효과적으로 운영하는 것이다. 즉 청정에너지 생산의 증대 및 생산부터 송배전 및 사용 과정에서 효율 향상, 재생에너지를 비롯한 청정에너지가 많이 발전되는 시간대 및 최소화되는 시간대의 전력생산, 운영 및 저장된 신재생에너지의 사용 등이 대응 전략의 기본이 될 것이다. 본 교과목은 이런 측면에서 새로운 기후변화 전략에 의하여 전력계통의 운영에 필요하게 된 신 전력기술에 대하여 종합적으로 다루고자 한다. 본 강좌에서 다루는 주요 내용은 - 발전원으로서 원전, SMR(small modular reactor), 태양광 및 풍력, 수소터빈 발전, 연료전지, 수력, 조력 발전 등 - 에너지 저장시설로 수소생산, BESS(battery energy storage system), 양수발전과 기타 에너지 저장설비 - 전력운용방법으로 HVDC, MVDC와 Smart Grid - 전력거래방식의 현대화 등을 포함한다.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
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.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
◎ 구 분: 초급 - 에너지 생산 ≪ 교수요목 ≫ 미래 청정사회 구현(차세대 스마트그리드 및 분산 전원)을 위한 환경성, 공공성, 비고갈성 특징의 신에너지원인 연료전지 및 수소에너지에 대해 기초이론, 구조, 재료, 응용 및 기술, 산업 동향에 대하여 학습한다. ≪ 과목개요 ≫ 미래 청정사회 구현(차세대 스마트그리드 및 분산전원)을 위한 환경성, 공공성, 비고갈성 특징의 신에너지원인 연료전지 및 수소에너지에 대해 기초이론, 구조, 재료, 응용 등과 함께 신재생 에너지 및 지구온난화와 탄소배출권에 대하여 학습한다. ≪ 학습목표 ≫ 신에너지원인 연료전지 및 수소에너지에 대해 이해하고, 기초이론, 구조, 재료, 응용 등과 함께 신재생 에너지 및 지구온난화와 탄소배출권에 대하여 학습하여 향후 산업에 대한 이해력을 갖는다.전선 / 대학원
본 교과목은 목질계 바이오매스를 원료로 한 기능성 탄소재료의 제조 및 응용에 대한 이론과 최신 연구 동향을 다룬다. 리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 등 목질계 고분자의 구조적 특성과 열화·탄화 메커니즘을 기반으로, 탄소화 및 활성화 공정을 통한 구조 제어 원리를 이해한다. 또한, 이러한 목질계 탄소소재가 환경 정화, 에너지 저장, 촉매, 센서 및 기능성 복합소재 등 다양한 응용분야에서 어떻게 활용되는지를 학습한다. 최신 연구논문과 사례 분석을 병행하여, 지속가능한 바이오매스 전환 기술 및 차세대 기능성 탄소소재의 설계·응용 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 수소에너지 기반의 차세대 에너지 생산, 저장/운송, 활용 시스템을 배운다. 강의 전반부에는 화석 연료 기반의 에너지원과 전통적인 그레이 수소생산 방식을 배운다. 후반부에는 친환경 수소에너지의 가치사슬 (예, 생산, 저장/운송, 활용)을 공부한다. 또한, 2050 탄소중립을 이루는 데 필요한 미래 친환경 에너지 믹스를 실제로 구성해보는 디지털 시뮬레이션 프로젝트를 진행한다. 전반적으로 미래 탄소중립을 달성하기 위해서 필요한 에너지 및 환경 공학을 이해하고, 기초 과학에서부터 에너지 시스템, 통계, 정책 등을 공부한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 바이오매스 자원의 바이오연료 변환공정을 이해하기 위하여 지구상에 다양하게 존재하는 식물성 바이오매스의 조직 특성과 화학적 특성에 관하여 강의한다. 식물성 바이오매스의 조직특성 분야에서는 식물 분류학적 특성에 의거하여 다년생 및 단년생 식물의 세포벽을 구성하는 세포조직의 특이성에 관하여 살펴본다. 화학 특성 분야에서는 바이오매스 세포벽을 구성하는 주요 화학적 성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌, 추출성분)의 세포 내에서의 생성과정, 이들의 화학구조 특성 및 반응성과 주요 활용 분야에 관하여 강의한다.전선 / 대학원
기존 강의내용 중 세포 유래 식품-약품용 신물질 발굴을 위해 새롭게 조명된 ‘세포농업’에 대한 심층 강의를 진행한다. 또한, 전공특성인 융복합연구 활성화에 대한 세포농업의 역할과 기능에 대한 식견도 제공한다. 최근 발전하고 있는 세포농업은 미생물, 식물 또는 동물의 세포나 조직을 배양하는 등 첨단 생명공학을 이용하여 농축산물을 생산하는 새로운 형태의 산업이며 연구 분야이다. 본 강의에서는 먼저 세포농업의 개념, 기초 지식, 응용 및 전통 농축산물과 생리활성물질 생산 활용 기술 등에 관해 소개하고, 우리 미래 사회에서의 잠재적 역할에 대해 강의한다. 그리고, 최신 연구 결과물이나 산업 동향을 활용한 깊이 있는 토의를 진행한다. 본 강좌는 학생들이 농생명공학 분야에서 미래 세포농업으로의 패러다임 변화에 대해 인식하고 준비하는데 매우 중요하다.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
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 / 학사
이 과목은 화석연료 기반의 기존 에너지시스템의 한계를 지적하고 이를 대체하는 지속가능한 에너지 시스템으로의 전환에 대해 다룬다. 미래 지속가능한 에너지시스템의 특징과 요건에 대해 조망하고, 시스템 전환을 준비하는 과학기술정책에 대해 알아본다. 이를 위해 과학기술혁신정책의 최신 동향과 주요 이론을 알아보고, 수소경제, 신재생에너지, 친환경자동차 등 가능한 대안과 과제들을 고찰한다. 이 과목은 에너지시스템에 관한 과학기술 지식과 과학기술학(STS), 그리고 과학정책을 넘나드는 융합을 지향하며, 수강생들이 미래 사회의 주역으로서 필수적인 지식을 갖출 뿐 아니라 실천적 지식인으로서의 소양을 함양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 강의는 지속 가능한 식품 생물공학에 관한 최신 이슈를 포함한 여러 주제를 다룬다. ①글로벌 식품 생물공학 소개 및 식품 산업에 응용하고 최적의 맞춤형 식품 가공을 위한 효소 엔지니어링, ②식품 품질과 안전성 이해를 위한 대사체 정보, 식품 원료 생산을 효율적으로 하기 위한 합성 생물학, ③업사이클링을 위한 식품 부산물 생물공정, ④기능성 식품 개발을 위한 고급 탄수화물 화학, ⑤건강 식음료 생산을 위한 글로벌 발효 기술의 이해와 적용, ⑥그리고 프로바이오틱과 프리바이오틱과 같은 식물성 대체 식품 및 기능성 식품 원료를 위한 생물공학 등을 포함한다. 학생들은 이러한 주제에 대해 구체적으로 이해하고 현재의 연구 결과를 확인하며, 앞으로의 R&D 경향을 제시할 수 있도록 최근의 연구 논문 및 리뷰 논문을 포함한 과학적 자료를 읽고, 토론을 포함한 적극적인 학습 참여로 진행한다.