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이승원, 이욱
2017 / 한국산학기술학회논문지
송혁환, 김두영, 우소연, 이형규, 오세량
2013 / Journal of Ginseng Research
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비금속광산 폐자원으로부터 유가자원회수 요소기술 및 공정개발 =
Recycling of Spent Lithium-Ion Batteries : Processing Methods and Environmental Impacts
대용량 리튬이온전지의 핵심소재 기술 : 재료·셀설계·코스트·안전성 =
이차전지의 폐자원흐름 분석 및 자원순환성 제고방안
희소금속의 제련과 리사이클링 =
해체 원자력발전소의 금속폐기물 제염 및 재활용 기술
폐금속자원 재활용 촉진을 위한 제도·기술적 지원방안
자원리사이클링공학 =
Resource recovery from solid wastes : proceedings
용융탄산염 연료전지용 perovskite type cathode 개발 및 성능예측 모델연구(2) =
범용금속의 리사이클링 =
고속 충·방전용 니켈-수소 2차전지의 요소기술개발 =
폐가전제품 및 리싸이클링 강습회
리튬이차전지 제조 및 평가 실험 실습 =
폐기물 재이용 및 에너지 회수 기술
Electrochemical technologies for energy storage and conversion
Reuse and recycling of lithium-ion power batteries
(친환경 수처리와 신재생 에너지를 위한) 이온교환막의 전기화학 공정
유동층 전극반응기를 이용한 폐수내에의 중금속 제거
상하수도학회지
안다영, 김춘수, 김성환Waste management (New York, N.Y.)
Li J; Wang G; Xu Z자원리싸이클링
황인성, 김영민, 김용환, 한승연Separation and Purification Technology
Liu H.,Huang X.,Tang R.,Min Y.,Xu Q.,Hu Z.,Shi P.JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
Schiavi, Pier Giorgio; Marrani, Andrea Giacomo; Russina, Olga; D'Annibale, Ludovica; Amato, Francesco; Pagnanelli, Francesca; Altimari, PietroJournal of Hazardous Materials
Chen X.,Kang D.,Li J.,Zhou T.,Ma H.Separation and Purification Technology
Zhou, B.; Su, H.; Liu, W.; Zhu, Z.; Wang, L.; Qi, T.자원리싸이클링
박성철, 한철웅, 김용환, 정연재, 이만승, 손성호Chemistry - A European Journal
Peschel C.,van Wickeren S.,Preibisch Y.,Naber V.,Werner D.,Frankenstein L.,Horsthemke F.,Peuker U.,Winter M.,Nowak S.Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy
Youbao Huang; Mingze Sun; Chengjian Xu; Hao Hu; Shuguang Zhu; Wenzhi He자원리싸이클링
안재우, 김준희, 장재혁, 서민혁, 이영재Waste Management
Gu K.,Tokoro C.,Takaya Y.,Zhou J.,Qin W.,Han J.대한금속·재료학회지
이철경JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Jin, Shan; Mu, Deying; Lu, Ziang; Li, Ruhong; Liu, Zhu; Wang, Yue; Tian, Shuang; Dai, ChangsongACS Applied Materials and Interfaces
Li P.,Luo S.H.,Su F.,Zhang L.,Yan S.,Lei X.,Mu W.,Wang Q.,Zhang Y.,Liu X.,Hou P.NATURE CHEMICAL ENGINEERING
Fang, Zhiwei; Zhu, Peng; Zhang, Xiao; Feng, Yuge; Wang, HaotianMINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW
Asadi Dalini, E.; Karimi, Gh.; Zandevakili, S.; Goodarzi, M.Journal of Environmental Chemical Engineering
Deng, Haoyuan; Wang, Ben; Xu, Junqing; Wu, Yuanzhong; Yang, Guoying; Shi, Zhiang; He, Wenzhi; Li, GuangmingJournal of Environmental Management
Mousavinezhad S.,Kadivar S.,Vahidi E.eScience
Cheng, Mingqiang; Hua, Yixin; Zhang, Qibo; Li, Qihao; Li, Hongda; Wang, Ding; Wang, Xianshu; Zhao, Yun; Ru, Juanjian; Li, Baohua전선 / 대학원
본 과목에서는 에너지분야에서 사용되고 있는 자원을 중심으로 1차자원 및 2차자원에서부터 유가금속을 회수하기 위한 선광, 제련, 및 리사이클링 공정을 학습한다. 에너지소재용 자원, 자원처리, 제련 및 리사이클링 상용공정을 소개하고 주요 공정의 원리에 대해 학습한다. 더 나아가 탄소중립 시대에 요구되는 친환경 금속회수를 위한 최신의 제련 및 리사이클링 기술을 소개하고 공정원리를 학습하여 저탄소·저에너지 공정에 대한 이해를 증진한다.전선 / 학사
본 교과목은 미래 주요 산업들에서 수요 증가가 예상되는 광물 및 에너지 자원에 대해 강의하고, 해당 자원 내 유가금속 회수에 대한 기초 지식 및 각 회수 공법들에 대해 가르친다. 이를 위해, 자원의 회수 및 정제에 필수적인 물질전달 및 확산 현상을 이해하고, 다양한 회수 공정의 원리와 적용 사례를 다룬다. 강의는 전처리 및 분리/회수 기술을 중심으로 진행되며, 대표적인 습식 및 건식 공정을 포함한다. 학생들은 본 수업을 통해 에너지 자원의 순환과 지속가능한 활용을 위한 주요 회수 공정의 핵심 기술을 익히고, 자원 재활용 및 순환을 포함한 다양한 산업 현장에서 적용 가능한 실무 능력을 기른다.전선 / 학사
본 강좌는 에너지자원공학에 사용되는 여러 기술들 중 전기화학을 이용한 공정에 대한 이해를 목표로 한다. 따라서 전기, 전해액, 전해셀, 전극 등 전기화학 및 시스템의 기초 지식을 학습한 후, 전기화학반응을 이용한 대표적 자원개발 공정인 전해제련, 전해정련, 전기흡착 등에 대해 배운다. 또한, 자원개발 또는 자원처리 중 발생하는 오염수의 처리 및 오염수 내 유용자원 회수에 적용 가능한 축전탈이온 공정에 대해서도 배운다.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 / 대학원
배터리와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치는 이온 전송 물질(전해질), 전자 전송 물질(도전재 등), 그리고 둘 다 전송하는 물질(대부분의 활물질)로 이루어져 있다. 전기화학적으로 에너지를 저장하고 추출하기 위해서는 이온과 전자를 분리시켜 전송시키는 과정, 이를 중성종으로 결합하는 반응을 유도하는 과정, 표면에서 생성된 중성종을 확산시키는 과정 등을 거쳐야 한다. 이 과목에서는 이러한 전하 전송 및 전기화학 반응의 메커니즘에 대해 배움으로써 전기화학 셀을 속도론적 관점에서 이해하고자 한다.전선 / 대학원
전기화학 셀의 거동은 여러 가지 열역학적, 속도론적 미시 메커니즘의 결합을 통해 결정된다. 선수 교과목인 “이차전지 전하 전송 및 속도론”에서는 이러한 미시 메커니즘의 기초를 다루었다. 본 과목에서는 이런 여러 가지 메커니즘들이 어떻게 결합되어 거시적인 셀의 거동을 결정하는지를 다룬다. 이를 이해함으로써 실험적인 전기화학 측정을 어떻게 해석하고 모델링할 수 있을지 다룬다. 또한, 실험적인 방법론을 보다 자세히 살펴보고, 이를 통해 문헌에 보고된 여러 가지 연구 결과들을 비판적으로 수용할 수 있는 능력을 기르고자 한다.전필 / 학사
미래의 주요 산업들에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 광물 자원 및 에너지 자원에 대해 알아보고, 해당 자원의 회수법에 대한 지식을 습득한다. 응집/침전, 흡착, 증류/결정화, 분리막, 액체추출 등 다양한 공정을 이용한 회수법에 대해 학습하며, 전극을 이용한 전기화학적 회수 또한 소개한다. 특히, 주요 광물들의 개발 시 사용되던 전통적인 회수법과 새로이 자원의 source로 대두되고 있는 오염수 등 에 적용되는 회수법들의 차이점 및 공통점에 대해 학습한다. 또한, 자원회수법 중 전극을 이용한 전기화학적 회수에 대해 이해하기 위하여 전기화학의 기초 지식을 습득하고 그 응용 분야에 대해 학습한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.전선 / 대학원
본 교과목의 목표는 고분자 재료의 비선형거동 수치해석에 필요한 지식을 습득하고 이를 활용하여 실제 재료 공정이나 기계적 거동 해석에 응용할 수 있는 능력을 배양하는 것이다. 구체적인 강의내용은 크게 네부분으로 요약될 수 있다. 먼저 재료의 비선형거동 수치해석에 필요한 연속체역학에서의 중요 개념들이 다루어진다. 수치해석 방법 중에 하나인 유한요소법에 대한 강의가 2차원 문제를 바탕으로 이루어지며 실제로 Matlab를 이용하여 코드를 개발하는 연습이 행하여 진다. 이후, 재료이방성, 비선형탄성, 점탄성 및 점소성에 대한 강의가 수치해석에 초점을 맞추어 진행된다. 마지막으로 비선형 거동을 수학적으로 표현하는 조성방정식(constitutive equation)을 상용유한요소해석 프로그램에 user subroutine을 통하여 실현(implementation)하는 방법과 이를 이용하여 삼차원상에서의 재료공정이나 재료의 기계적 거동 해석에 대한 강의가 이루어진다.전선 / 학사
본 교과목은 미래 주요 산업들에서 수요 증가가 예상되는 광물 및 에너지 자원에 대해 강의하고, 해당 자원 내 유가금속 회수에 대한 기초 지식 및 각 회수 공법들에 대해 가르친다. 이를 위해, 자원의 회수 및 정제에 필수적인 물질전달 및 확산 현상을 이해하고, 다양한 회수 공정의 원리와 적용 사례를 다룬다. 강의는 전처리 및 분리/회수 기술을 중심으로 진행되며, 대표적인 습식 및 건식 공정을 포함한다. 학생들은 본 수업을 통해 에너지 자원의 순환과 지속가능한 활용을 위한 주요 회수 공정의 핵심 기술을 익히고, 자원 재활용 및 순환을 포함한 다양한 산업 현장에서 적용 가능한 실무 능력을 기른다.전선 / 대학원
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.전선 / 대학원
방사성 폐기물 및 독성 산업 폐기물의 처분과 관련하여 외부 환경으로부터의 차단이 용이한 지층 처분 방안이 전 세계적으로 고려되고 있다. 특히 방사성 폐기물의 지층 처분과 관련한 연구는 지난 20여 년간 수행되어 온 바 있으며, 중저준위 방사성 폐기물은 이미 지층에 처분되고 있다. 이 교과목에서는 폐기물을 지하 암반 층에 처분하는 경우, 고려되어야 하는 환경 위해 요인 및 이를 극복하기 위한 방안에 대하여 학습한다. 특히 구조물의 장기간 안정성, 지하수 환경 보전 등 중요 과제에 대하여 심도있게 논의한다. 교과목에서 다루는 주제는 (1) 처분장의 위치 선정, (2) 처분장의 설계, (3) 처분장의 건설, (4) 처분장의 성능 평가, (5) 방사성 폐기물의 처분, (6) 안정성 평가, (7) 계측 장비의 설치 및 자료의 해석 등을 포함한다.전선 / 학사
금속재료개론과목은 모든 산업에 있어서 핵심 구조 및 기능재료로 활용되고 있는 금속재료를 원하는 특성을 갖도록 제조하기 위해 필요한 물리야금 및 화학야금의 핵심 개념, 과정, 및 응용 분야를 학생들에게 제공하기 위해 설계된 과정이다. 특히 전공 선수과목인 재료 결정학, 재료의 기계적 거동, 열역학 및 속도론과 재료의 상변태 등에서 배웠던 이론들이 씨줄과 날줄처럼 엮여서 금속재료를 종합적으로 이해하는 과정을 경험하는 것을 목표로 한다. 강의의 전반부에는 철 및 중요 비철 금속(구리, 아연, 알루미늄)이 광석으로부터 추출되는 화학야금 분야의 전반적인 설비와 공정에 대해 강의하며, 열역학 및 물리화학에서 배웠던 기초지식을 바탕으로 건식제련과 습식제련의 추출원리에 대한 기본이론과 다양한 금속 재료의 생산 과정을 이해하고 구성할 수 있도록 한다. 이후 강의 후반부에는 물철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료 합금들이 조성 및 제조공정에 따른 미세구조의 변화에 따라 어떻게 다른 기계적 특성들을 갖게 되는지를 이해하고, 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 물리야금학적 기초를 제공하고자 한다.전선 / 대학원
본 과목은 자원순환 분야의 문제를 살펴보고 이를 해결하기 위한 다양한 접근법에 대한 이해를 목표로 자원회수-순환경제 분야 전문가들이 참여하는 산학연 중심의 한계점 등을 학생들과 공유한다. 따라서, 학생들은 실제 사례 분석을 통해 자원 회수, 재활용 공정, 정책 대응 등 다양한 관점에서 문제를 분석하고, 융합적인 해결 방안을 모색하는 훈련을 하게 된다. 이를 통해 자원순환 기술 및 정책적 연계를 이해하고, 복잡한 문제 해결에 필요한 융합적 해결 능력을 강화할 수 있다.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
유기금속화합물의 결합과 구조에 대한 소개, 유기금속화합물의 특이한 반응성과 이를 이용한 유기합성, 고분자합성, 환경과 관계된 화학, 촉매반응 등을 소개한다.전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 학사
재료를 제조, 가공 및 이용할 때 필요한 전기화학적 반응을 이해하고 이를 적극적으로 응용하기 위한 기본지식을 강의한다. 먼저 물리화학에서 배운 열역학에 전기적 에너지를 포함시켜 평형을 고려할 때 나타나는 전극전위와 분극현상, 및 평형을 벗어날 때의 전극반응속도론 같은 기본개념을 다룬 후 전지반응, 금속의 부식반응, 전해 채취, 표면처리 등을 다루는데 새로운 개념의 전지를 고안 하고 설계하도록 한다.전선 / 대학원
연료전지 시스템의 기본적인 내용과 응용분야를 살펴보고, 프로톤교환막 연료전지와 고체산화물 연료전지의 작동원리에 대하여 심도있게 학습한다. 전기화학적 에너지 변환을 기본으로 하여 연료전지에 관련된 재료역학, 열역학, 유체역학의 내용을 학습한다.전선 / 대학원
본 과목은 이차전지 자원회수 및 순환경제 관련 다양한 전공과 자원순환과의 연계성을 학습하고, 자원순환이 현대사회에 미치는 영향을 고찰하는 것을 목표로 한다. 에너지저장장치의 자원순환 고려 시 요구되는 자원, 환경, 에너지, 재료, 화학, 경제, 정책 등이 자원회수 기술 개발 및 순환경제 구축 시 중요성, 관련 기초지식, 및 활용 사례를 학습한다. 이를 통해 학생들은 에너지용 핵심광물에 대한 자원회수 및 순환경제 전략 등 현대사회에서의 자원순환 필요성을 이해하고, 기술 및 정책의 융합을 위한 기초를 함양한다.