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본 연구는 Type 4 압력용기 라이너의 회전 성형 시 내부 온도 조건에 따른 저온 특성을 평가하였다. 폴리아미드의 구조적 변화를 AFM으로 분석하고, DSC로 결정화도를 측정하여 저온에서의 기계적 강도 변화를 평가하였다. 실험 결과, 내부 온도 용융 범위가 넓을수록 황색도가 낮아지고, 연신율 및 충격 특성이 향상되는 것을 확인하였다.
Polyimides : synthesis, characterization, and applications
Science and technology of rapid solidification and processing
Constitutive Models for Rubber VIII
Experimental and applied mechanics, volume 4 : proceedings of the 2012 annual conference on experimental and applied mechanics
Polyurethane elastomers : from morphology to mechanical aspects
Advances in high-pressure technology for geophysical applications
Polymers at cryogenic temperatures
Cold rolling of steel
Materials selection for design and manufacturing : theory and practice
Nonmetallic materials and composites at low temperatures 2
Polymer properties at room and cryogenic temperatures
Polymer processing and properties
Modulated temperature differential scanning calorimetry : theoretical and practical applications in polymer characterisation
Science and technology of the undercooled melt : rapid solidification materials and technologies
Polymer surfaces and interfaces : characterization, modification and application
IUTAM Symposium on Mechanics of Granular and Porous Materials : proceedings of the IUTAM Symposium held in Cambridge, U.K., 15-17 July 1996
Engineering materials : applied research and evaluation methods
International Polymer Processing
Chandran, V. G; Waigaonkar, S. D.Molecules
Yu M.,Qi L.,Cheng L.,Min W.,Mei Z.,Gao R.,Sun Z.Progress in Organic Coatings
Lee, Yong-Hee; Kim, Hyun-JoongJournal of Composite Materials
Merzkirch, M.; Marklund, E.; Olsson, R.; Ramantani, D.Polymers
Wölfel B.,Seefried A.,Allen V.,Kaschta J.,Holmes C.,Schubert D.W.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Wagner, S.; Härtel, M.; Frint, P.; Wagner, M.F.-X.Industrial and Engineering Chemistry Research
Banerjee D.,Dutta A.,Vimal K.K.,Kapur G.S.,Ghosh A.K.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
M. Härtel; M F-X Wagner; S. Wagner; Philipp FrintComposites Research
은종현, 곽재원, 김기정, 김민성, 성선민, 최보경, 김동현, 이준석International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology
Lee C.,Kim S.,Jo M.,Lee J.Journal of Polymer Research
Rusu, Gheorghe; Rusu, ElenaCOMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING
Simaafrookhteh, Sepehr; Van Thillo, Thijs; Lomov, Stepan, V; Ivens, JanJOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS
Hebbar, Vidyashree; Bhajantri, R. F.; Ravikumar, H. B.; Ningaraju, S.Transactions of the Indian Institute of Metals
Gupta, Nikita; Ramkumar, PL.Production Engineering: Research and Development
Seefried, Andreas; Heinle, Martina; Drummer, DietmarInternational Journal of Biomaterials
Laura Rojas-Rojas; Andrea Ulloa-Fernández; Silvia Castro-Piedra; Walter Vargas-Segura; Teodolito Guillén-GirónResults in Materials
Priyanka Ravishankar; Mina Arya; Hom Dhakal; Fathi Gouda; Mikael Skrifvars; Pooria KhaliliMaterials Chemistry and Physics
Hegazy E.S.A.,Abdel Ghaffar A.M.,Ali H.E.Integrated Ferroelectrics
Singh, G.; Kumar, A.; Bura, M.; Malik, N.; Gupta, D.; Aggarwal, S.Composites Science and Technology
Tang L.,Dang J.,He M.,Li J.,Kong J.,Tang Y.,Gu J.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 / 학사
세라믹스 소재의 구조(결함구조와 미세구조)와 특성의 상관관계를 이해 하고, 공정을 통하여 구조를 제어 혹은 재단함으로서 특성을 제어하고 나아가 재단할 수 있는 물리화학적 원리를 이해하기 위한 교과목으로서, 세라믹스 소재가 어떤 결정구조로 되어 있으며 전하와 물질이 그 안에서 어떻게 이동하며, 주위의 다른 상들과 어떻게 평형을 이루고, 물질의 이동에 의하여 어떻게 가공되며 미세구조가 어떻게 구현되는가를 다룸.전선 / 대학원
본 과목은 생물재료 및 생물체의 이론적 구조해석과 압축, 인장, 비틀림, 전단, 굽힘 강도 등의 재료역학적 특성을 분석한다. 부하와 온도 변화에 의해 생물재료내에 발생하는 응력과 변형률을 분석하고, 탄성계수 및 항복점 등의 역학적 특성을 구명한다. 생물재료의 구조적 강도와 생체기능을 고려한 생체의료기기 및 지지체의 역학적 특성을 분석하고 실습한다. 주로 바이오세라믹 등의 생물재료를 이용한 의료기기 및 의료장치들의 설계 및 해석에 대해 다룬다. 즉, 생물재료를 이용하여 생체흡수성 bone plates, screws, 인공장기, 의료기기 및 장치 등을 재료역학적으로 설계하고 제조하는 기술을 학습한다.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.전선 / 대학원
본 강좌는 삼성분계 상태도를 해석하기 위한 방법과 더불어 세라믹스외 열처리 과정인 가열과 냉각 과정에서 일어나는 상변화에 대하여 강의한다. 그리고 내화물과 유리공업과 관련된 상평형도의 활용과 상평형도의 예측으로부터 재료의 미세구조와 물성의 변화를 다룬다.전선 / 대학원
본 과목에서는 고분자 재료의 변형과 유동에 관한 학문인 레올로지를 다룬다..이 강의에서는 고분자 재료가 외력을 받았을 때 어떻게 반응을 보이는지 살펴본다. 고체 물질의 탄성거동, 액체물질의 점성거동, 그리고 고분자 재료의 점탄성거동을 다루며, 이들 성질을 측정하기 위한 방법론을 강의한다. 또한 실험데이터를 이용한 레올로지 분석법을 토론한다.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
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 / 학사
전기화학, 촉매, 발광 특성을 가지는 나노 기술을 이용한, 에너지 대한 기초 지식과 응용 원리 확립 이 과목은 재료공학을 전공하는 4학년 학부생 중 에너지 관련 소재/소자/장치에 관심을 가지는 학부생을 대상으로 한 과목이다. 재료의 기본 특성인 전자 또는 이온의 거동이 특정한 조건에서 어떤 거동을 하는 지에 대하여 열역학적, 속도론적인 관점에서 살펴보고 전자 또는 이온의 거동에 의해 재료가 가지게 되는 전기화학적, 발광 특성을 이해하도록 review 한다. 이러한 기초 지식을 기반으로, 전기화학적, 발광 특성을 응용한 분야인 이차전지, 태양전지, 연료전지, 백색 발광소자의 기초적인 소재 및 소자/장치 해석에 대해 구체적으로 학습하여, 학부생들이 기존 재료의 성능향상 및 차세대 에너지 재료 및 디바이스에 대한 취업/연구 시 도움을 주도록 한다.전선 / 학사
이 과목에서는 재료내에서의 물질이동에 대해서 강의한다. 즉 재료의 제조 및 특성 등에 관련되어 나타나는 물질이동 현상들을 정량적으로 해석할 수 있게 한다.전선 / 학사
혹독한 환경에서 사용되는 핵재료의 성능과 내구성을 이해하기 위해서는 핵재료 모델링 및 시뮬레이션 기법이 매우 중요하다. 최근 데이터 과학 및 머신 러닝이 발전함에 따라 이러한 기술은 더 많은 관심을 받고 있다. 이 강좌에서는 분자 동역학 계산을 사용한 핵재료의 특성과 거동에 대한 원자론적 이해를 바탕으로, 핵재료 모델링 및 시뮬레이션에 대한 기초적인 이론과 방법을 학습한다. 본 강좌를 이수한 학생들은 관련 분야 연구 논문을 올바르게 이해하고 모델링 및 시뮬레이션 기법을 이용한 연구를 시작할 수 있을 것으로 기대한다.전선 / 대학원
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.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
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
치과용 인상재를 역사적으로 고찰하고 유형 및 분류에 따른 물성과 사용방법을 토의한다. 알지네이트, 아가 및 고무 인상재의 특성을 비교하고 부가중합형 실리콘 인상재에 새로 첨가된 기술을 검토하며 광중합형 인상재에 관한 연구결과를 토론한다. 모형재와 인상재의 적합성을 향상하는 방안 및 다기능성 인상재 개발에 관하여 고찰한다.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
본 교과목에서는 서로 다른 결정구조를 가진 재료에서의 점 결함, 전위 및 평면 결함 등의 생성 및 소멸 과정과 제반 특징에 관하여 조사하고 이들이 재료의 물리적, 기계적 특성에 미치는 영향에 대하여 강의한다.전선 / 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
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.