최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
이성환, 김도균, 홍신기, 한진아, 한세원, 이대호, 유승건
2022 / Composites Research
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 가교폴리에틸렌을 대체할 수 있는 고전압 전력케이블 절연체로 주목받는 폴리프로필렌의 단점을 보완하기 위해 내충격성 폴리프로필렌, 폴리올레핀 탄성체, 프로필렌-에틸렌 랜덤공중합체를 혼합한 3성분계 블렌드를 개발하고 그 특성을 분석했습니다. 개발된 블렌드는 우수한 충격 강도와 높은 온도에서의 기계적 물성을 유지하며, 공간전하 억제 효과도 나타냈습니다.
Biobased monomers, polymers, and materials
Polymer blends : processing, morphology, and properties : [proceedings of the First Joint Italian-Polish Seminar on Multicomponent Polymeric Systems, held in Capri, Italy, October 16-21, 1979]
Polypropylene : structure, blends and composites
Polymer blends and alloys
Handbook of engineering polymeric materials
High temperature polymer blends
Polyolefin blends
Polypropylene : an A-Z reference
High performance polymers and their nanocomposites
Functional polymers
플라스틱 필름의 배리어기술 : 기체 투과성과 하이배리어 필름
Solitons & polarons in conducting polymers
High performance polymers
Redox systems under nano-space control
Interfacial aspects of multicomponent polymer materials
Conjugated polymeric materials : opportunities in electronics, optoelectronics, and molecular electronics
Conducting polymer composite films based on triblock copolymer : an insight into the preparation, characterization and uses
Micromechanics of composites : multipole expansion approach
Key elements in polymers for engineers and chemists : from data to applications
Polymer Testing
Kim D.K.,Lee S.H.,Kwon T.H.,Kwon I.S.,Han D.H.,Park H.,Han S.W.,Lee D.H.,Yu S.Electronic Materials Letters
Zuojun Wei, Yaxin Hou, Chen Jiang, Haiyan Liu, Xiangrong Chen, Anyun Zhang, Yingxin LiuPolymer Composites
Yan H.D.,Zhang C.,Li W.K.,Zha J.W.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Dielect. Electr. Insul.
Du, B.X.; Xu, H.; Li, J.; Li, Z.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Dielect. Electr. Insul.
Chen, Xiangrong; Jiang, Chen; Hou, Yaxin; Dai, Chao; Yu, Linwei; Wei, Zuojun; Zhou, Hao; Tanaka, YasuhiroComposites Science and Technology
Yang K.,Ren Y.,Wu K.,Li J.,Jing Z.,Zhang Z.,Dong J.Y.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Hosier I.L.,Vaughan A.S.,Pye A.,Stevens G.C.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Dielect. Electr. Insul.
Du, B. X.; Xu, Hang; Li, JinIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Meng P.,Zhou Y.,Yuan C.,Li Q.,Liu J.,Wang H.,Hu J.,He J.IEEE Access
Xing Z.,Zhang C.,Fan M.,Wu P.,Chen X.,Li Z.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Deng W.,Ren Y.,Qu K.,Zhao H.ACS Applied Polymer Materials
Kim D.K.,Lee S.H.,Hong S.K.,Han S.W.,Lee D.H.,Yu S.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Dielect. Electr. Insul.
Meng, Pengfei; Zhou, Yao; Yuan, Chao; Li, Qi; Liu, Jiping; Wang, Haoming; Hu, Jun; He, JinliangIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Xu, Hang; Yan, Qiuhong; Du, Boxue; Xing, YunqiComposites Part B: Engineering
Nilsson F.,Karlsson M.,Gedde U.,Kádár R.,Gaska K.,Müller C.,Hagstrand P.O.,Olsson R.,Hedenqvist M.,Gkourmpis T.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Wu, Y.; Wang, S.; Huang, B.; Yang, X.; Li, S.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Dielect. Electr. Insul.
Huang, Xingyi; Fan, Yanyan; Zhang, Jun; Jiang, PingkaiIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
Du, B.; Sun, G.; Wang, H.; Li, Z.Polymer International
Sun X.,Yang F.,Yao Z.ACS Applied Polymer Materials
Ouyang Y.,Mauri M.,Pourrahimi A.M.,Östergren I.,Lund A.,Gkourmpis T.,Prieto O.,Xu X.,Hagstrand P.O.,Müller C.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.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
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 최신 입자법 기반의 수치해석 기법을 이용하여 원자력 열유체 관련된 다양한 현상들을 모의할 수 있는 지식을 학습한다. 주요 학습내용은 완화입자유체동역학(SPH), 이산요소법(DEM), 라그랑지안확산모델(LSM) 등의 수치해법을 포함하며, 동시에 그래픽연산장치(GPU)를 이용하여 해석을 가속화 할 수 있는 방법들을 학습한다. 이런 지식을 바탕으로 원자로 내 노심용융물의 및 핵분열 생성물 거동 관련 여러 해석 사례들을 공부하고 및 예제들을 깊이 있게 학습한다. 마지막으로 다양한 학문 분야에서 입자법 기반 최신 연구동향 및 발전방향에 대해서 소개한다.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
다결정의 집합조직 또는 우선방위와 재료의 이방성에 대한 공부를 한다 1학기에서 공부한 우선방위를 나타내는 각종 방법을 간단히 소개하고 변형집합조직, 재결정집합조직, 증착층의 집합조직, 도금층의 집합조직, 결정성장집합조직 등의 형성이론과 집합조직에 따른 이방성에 대한 공부를 한다전선 / 대학원
본 강의는 크게 탄성체역학과 이를 유체를 함유한 다공성매질에 적용하는 부분으로 구성되어 있다. 먼저 탄성체역학 이론에 관하여 응력, 변형율, 텐서 표시법, 평형방정식, 구성방정식, 탄성체의 지배방정식 등을 다룬다. 또한 이들을 암반공학 및 암반수리학에 적용하기 위하여 다공성매질의 구성방정식 및 지하수 유동방정식 등을 살펴보고 수리적 거동과 역학적 거동이 연결되는 다공탄성체역학을 다루게 된다.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.전선 / 대학원
산업체와 연구소 등의 첨단 재료 관련 연구 성과물에 대한 대학원생들의 이해를 돕기 위해 물리, 화학, 하이브리드 재료 과학, 하이브리드 재료 공학 분야의 해당 전문가를 초빙하여 주제에 대한 기본 개념과 연구 성과, 연구 개발의 방향에 대해 심도 있게 강의한다.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 / 대학원
본 강좌는 차세대 반도체의 고집적·고성능화를 위한 3차원 적층 기술을 소재, 공정, 소자 관점에서 폭넓게 다룬다. 반도체 집적 한계를 극복하기 위한 새로운 설계 패러다임과 이를 구현하기 위한 다양한 기술적 접근을 이해하고, 구조적 특성, 성능 향상 원리, 설계 및 제조 시 고려해야 할 요소를 학습한다. 또한 최신 연구 동향과 응용 가능성을 살펴봄으로써, 수강생이 기초 이론부터 실제 적용까지 통합적인 관점을 갖출 수 있도록 한다.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
비단 목재 및 목질재료분야에 국한하지 않고 모든 분야에 있어서 필수 불가결한 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives), 핫멜트 점착제 (hot melt PSA) 등을 다양하게 다루며, 점탄성/기계적 특성, 표면화학적 특성, 경화거동 특성 등 다양한 물성에 관한 지식을 넓히고 각종 시험방법 및 기기분석방법을 익혀서 관련분야 학문과의 연계성 및 학과연구분야를 폭넓게 확대하기 위한 과목이다.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.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
본 강의는 재료의 전기 전자적인 물성을 이해하기 위해 기초적인 양자 역학적인 접근을 통해 물질의 구조, 결합, 전자 구조에 대해 공부할 것이다. 이를 통하여 재료의 전기적 특성 및 광학적 특성과의 관계를 이해하고자 한다.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
학부에서 고체 또는 재료역학을 수강한 학생을 대상으로 구조역학의 이론적 배경의 확립에 필수적인 "선형 탄성학 이론과 응용"를 다룬다.선형탄성학에 필요한 기본 연속체역학과 최근 많이 활용되고 있는 균질화기법의 강의를 시작으로, 팝코비치-노이버 포텐셜에 의한 대표적인 3차원 탄성문제에 대한 엄밀해를 다룬다. 2차원 탄성체문제의 경우, 에어리 응력기법에 기초한 다양한 해석기법을 다루고, 마지막으로는 다루는 축의 비틀림문제에서는 탄성학 이론이 어떻게 구조해석문제에 응용되는지를 심도있게 다룬다. 기본적인 박벽개단면은 물론 최근 연구된 박벽폐단면 이론도 체계적으로 소개한다.전선 / 대학원
가스터빈 설계, 이용 및 개발에 관한 내용을 교수한다. 발전용과 항공기용 동력발생 시스템의 원리, 현재의 기술현황, 개발 방향과 가스터빈 구성품인 압축기, 터빈, 연소기의 설계와 해석 등을 취급한다.