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Patil Deepak Rajaram, Park Sung Hoon, Hwang G.
2022 / 한국세라믹학회지
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본 연구에서는 자성전기 복합체의 자성전기 결합에 중요한 영향을 미치는 압전 계수를 고려하여, 31-, 32-, 15-mode PMN-PZT 단결정을 사용하여 자성전기 라미네이트를 제작하였다. 특히 15-mode PMN-PZT는 전단 모드 생성의 어려움으로 제작이 까다로운데, Metglas와 Ni를 사용하여 양면 전단 진동을 유도하여 15-shear mode 자성전기 라미네이트를 제작하였다. 제작된 15-mode 자성전기 라미네이트는 0.04 V/cm Oe의 자성전기 전압 계수를 보였으며, 이는 31- 및 32-mode 라미네이트보다 낮은 값이다.
Magnetoelectric composites
Amorphous and nanocrystalline materials : preparation, properties, and applications
Magnetoelectric polymer-based composites : fundamentals and applications
Modern piezoelectric energy-harvesting materials
Nanostructured magnetic materials and their applications edited by Bekir Aktaş, Lenar Tagirov and Faik Mikailov.
Colossal magnetoresistive oxides
Magnetoelectric interaction phenomena in crystals
Experimental and applied mechanics, volume 4 : proceedings of the 2012 annual conference on experimental and applied mechanics
Nanoscale phase separation and colossal magnetoresistance : the physics of manganites and related compounds
Organometallic pincer chemistry
Science and technology of rapid solidification and processing
Piezoelectric materials : advances in science, technology, and applications
Piezoresistive effect of p-type single crystalline 3C-SiC : silicon carbide mechanical sensors for harsh environments
Nanostructured materials : selected synthesis methods, properties, and applications
Advanced topics in materials science and engineering
Magnetization changes in low-carbon, Ni-Cr-Mo and high-strength-low-alloy steels as a function of stress
Nanostructured magnetic materials and their applications
Spectroscopy of semiconductor microstructures
IUTAM Symposium on Transformation Problems in Composite and Active Materials : proceedings of the IUTAM symposium held in Cairo, Egypt, 9-12 March 1997
International Workshop on Nanostructured Magnetic Materials and Their Application
한국세라믹학회지
Patil Deepak Rajaram, Park Sung Hoon, Patil Seema, Kumar Ajeet, Ryu Jungho센서학회지
박소정, Mahesh Peddigari, 류정호Applied Physics Letters
Park S.,Peddigari M.,Hwang G.T.,Yoon W.H.,Kumar A.,Ryu J.Journal of Alloys and Compounds
Palneedi, Haribabu; Na, Suok-Min; Hwang, Geon-Tae; Peddigari, Mahesh; Shin, Kwang Woo; Kim, Kee Hoon; Ryu, JunghoApplied Physics Letters
CHOI, SI YOUNG; H. Palneedi; D. Maurya; G. -Y. Kim; S. Priya; S. -J. L. Kang; K. -H. Kim; J. RyuSmart Materials and Structures
Fang, F.; Zhou, Y.Y.; Xu, Y.T.; Jing, W.Q.; Yang, W.Journal of Asian Ceramic Societies
Haribabu Palneedi; Venkateswarlu Annapureddy; Ho-Yong Lee; Jong-Jin Choi; Si-Young Choi; Sung-Yoon Chung; Suk-Joong L. Kang; Jungho RyuSmart Materials and Structures
Ever J. Barbero; T I MuchenikApplied Physics Letters
Patil, Deepak Rajaram; Kambale, Rahul C.; Chai, Yisheng; Yoon, Woon-Ha; Jeong, Dae-Yong; Park, Dong-Soo; Kim, Jong-Woo; Choi, Jong-Jin; Ahn, Cheol-Woo; Hahn, Byung-Dong; Zhang, Shujun; Kim, Kee Hoon; Ryu, JunghoJournal of Applied Physics
Caijiang Lu; Zhihao Ling; Yongchun ShenCurrent Applied Physics
Patil, Deepak Rajaram; Chai, Yi Sheng; Kim, June-Hee; Nam, Joong-Hee; Cho, Jeong-Ho; Kim, Byung-Ik; Kim, Kee HoonApplied Physics Letters
Dean Pan; L. R. Xu; Jiquan Wang; Lijie Qiao; Alex A. Volinsky; Z. J. ZuoJournal of Applied Physics
A. Arockiarajan; Amritesh KumarJournal of Alloys and Compounds
Annapureddy V.,Park S.H.,Song H.,Ryu J.Scripta Materialia
Kumar A.S.,Lekha C.S.C.,Vivek S.,Anantharaman M.R.,Saravanan K.V.,Nair S.S.Journal of Applied Physics
Wei Zhang; Ying Liu; Peng Zhou; Xianfeng Liang; D. A. Filippov; Gopalan Srinivasan; Tianjin Zhang; Nian X. Sun; Jitao Zhang; Cunzheng DongApplied Physics A: Materials Science & Processing
Deng, Tingyu; Chen, Ziyun; Di, Wenning; Fang, Bijun; Luo, HaosuSmart Materials and Structures
Wenning Di; Bijun Fang; Li Lu; Tingyu Deng; Tao Han; Rui Chen; Haosu Luo; Ziyun Chen; Yuhang Wang; Jie JiaoSmart Materials and Structures
Deng T.,Chen Z.,Di W.,Chen R.,Wang Y.,Lu L.,Luo H.,Han T.,Jiao J.,Fang B.Applied Physics Letters
Margo Staruch; Yaojin Wang; Peter Finkel; Jie Fang Li; Dwight D. Viehland전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전필 / 대학원
본 과정은 와동형성과 아말감 수복, 레진 인레이와 도재 인레이 수복, 치과용 CAD/CAM 수복에 대해 알아본다. 또한 레진 인레이와 도재인레이의 시적 및 접착에 관한 제작법을 실습을 통해 학습함으로써 치아보존에 관한 이해를 증진시키고 그것을 바탕으로 하는 유용한 내용을 습득하게 한다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 학사
전자세라믹스의 전자기적 성질에 대한 기초이론과 응용을 소개한다. 기초이론을 토대로 전자기적 특성기구(mechanism)을 설명하고 재료특성과 Device Design을 통한 Device응용을 소개한다. 전자세라믹스의 다양한 종류와 그 특성을 다룬다. 유전재료에는 압전재료, 초전재료, 강유전재료를 비롯하여 마이크로파 유전재료가 있으며 자성재료에는 페리자성과 강자성재료를 비롯하여 고주파 자성재료가 있다. 반도성 재료에는 센서로 응용되는 NTC와 PTC재료와 회로보호용 배리스터재료가 있다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.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
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전선 / 대학원
법랑질, 상아질, 금속 및 세라믹 수복물과 접착하는 치과용 결합재의 종류 및 특성을 이해한다. 새롭게 소개되는 상아질 결합재의 특성과 사용술식 및 치질의 처리방법 등을 비교, 토론한다. 새로운 조성의 합금 및 세라믹 결합에 사용하는 치과용 결합재의 개빌 및 특성 향상에 관한 최근 연구결과를 중심으로 토론한다. 결합강도를 측정하는 새로운 연구방법론을 토의하며 그 결과를 비교분석한다.전선 / 학사
규모가 크고 복잡한 구조를 가진 금속 형태를 제작하는데 필요한 재료 및 제작방법을 연구한다. 제작방법, 단위체의 결합방법 등을 익힌다.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 / 대학원
본 강의에서는 MEMS 기술, 정밀 가공 기술, microfludics 기술, micro electronics 기술, micro biology 기술의 융합에 의해서 탄생된 bio-MEMS를 다루게 되며, 이를 위해서 정밀 기계공학, 극미세 유체 현상학, 생명공학, 생화학, 표면분석화학의 기본적 이해, 차별화된 MEMS 단위 공정 기술과 응용예에 대한 이해, 산업화의 가능성을 공부하게 된다.전필 / 학사
구조재료의 가장 중요한 기능인 하중을 지탱하는 능력인 강도의 원천을 이해하기 위해, 원자사이의 결합력, 연속체의 탄성소성 역학, 전위론, 크리프, 파괴역학 등을 강의한다. 또한 재료의 미세구조와 강화기구의 관계를 이해한다.전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.전선 / 대학원
미세전기기계시스템(MEMS: Micro ElectroMechanical Systems) 기술은 전기기계, 제어계측 및 반도체 기술이 복합된 기술로 마이크로/나노 시스템을 설계하고 제작하여, 이를 센서, 광 및 고주파 통신, 바이오, 나노 등 여러 분야에 적용하는 기술이다. 이 강좌에서는 첫째로 전반적인 MEMS기술에 대한 소개와 마이크로/나노 시스템 설계와 공정에 관한 이해 및 실습을 할 것이며, 둘째로 시스템 이슈 및 계측제어 기술을 배울 것이다. 이 과목은 전기공학부 석사과정 신입생을 대상으로 하였으며, MEMS 설계, 공정 및 제어에 대해 심도 있게 다룰 것이며, 공정 실습과 프로젝트가 있을 것이다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.