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Cho Yong Jin, Sim Yumin, Lee Je
2023 / Current Applied Physics
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본 연구는 화학 기상 증착(CVD)법으로 성장시킨 MoS2 박막의 크기 및 형태 변화에 대한 증기상 전구체, 특히 황(S) 농도의 영향을 조사했습니다. 황 농도 감소에 따라 MoS2 박막의 형태는 삼각형에서 육각형으로, 다시 삼각형으로 변화하는 것을 확인했습니다. 광학 현미경, 라만 분광법, 광발광 분석 등을 통해 CVD 성장 MoS2의 균일성과 결정 품질을 분석했습니다.
MoS₂ : materials, physics, and devices
Mechanisms of reactions of organometallic compounds with surfaces
Thin film materials for large area electronics : proceedings of Symposium E on Thin Film Materials for Large Area Electronics of the E-MRS 1998 Spring Conference, Strasbourg, France, June 16-19, 1998
Advances in superconductivity VIII : proceedings of the 8th International Symposium on Superconductivity (ISS '95), October 30-November 2, 1995, Hamamatsu
Synthesis, modeling, and characterization of 2D materials, and their heterostructures
Beam processing and laser chemistry : proceedings of Symposium D on Beam Processing and Laser Chemistry of the 1989 E-MRS spring conference, Strasbourg, France, 30 May-2 June 1989
Chemical vapor deposition of refractory metals and ceramics III : symposium held November 28-30, 1994, Boston, Massachusetts, U.S.A.
CVD polymers : fabrication of organic surfaces and devices
Handbook of chemical vapor depostion [i.e. deposition] (CVD) : principles, technology, and applications
Molecular beam epitaxy : a short history
Carbon : the future material for advanced technology applications
Metal-organic chemical vapor deposition of electronic ceramics II : symposium held on November 27-29 1995, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Molybdenum disulphide lubrication
Industrial chemistry of colloidal and amorphous materials
Thin films by chemical vapour deposition
The chemistry of Metal CVD
Diamond films : chemical vapor deposition for oriented and heteroepitaxial growth
Two-dimensional transition-metal dichalcogenides
The chemistry of metal CVD
Glow-discharge hydrogenated amorphous silicon
ACS applied materials & interfaces
Zhang X; Nan H; Xiao S; Wan X; Ni Z; Gu X; Ostrikov KACS Applied Nano Materials
Pondick, Joshua V.; Woods, John M.; Xing, Jie; Zhou, Yu; Cha, Judy J.Journal of Physical Chemistry Letters
Pam M.E.,Li Z.,Ang Y.S.,Shi Y.,Geng D.,Huang S.,Zhao X.,Pennycook S.J.,Yao H.,Gong X.,Ang L.K.,Yang H.Y.Materials Chemistry and Physics
Senkić A.,Bajo J.,Supina A.,Radatović B.,Vujičić N.ECS Meeting Abstracts
Emma Coleman; Scott Monaghan; Farzan Gity; Michael Schmidt; James Connolly; Jun Lin; Lee Walsh; Karim Cherkaoui; Katie O'Neill; Niall McEvoy; Cormac O' Coileain; Darragh Buckley; Colm O'Dwyer; P. K. Hurley; Georg S. DuesbergJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Ponnusamy, Krishnamoorthy; Durairaj, Santhosh; Chandramohan, S.ACS Omega
Prasad, Rakesh K.; Singh, Dilip K.Materials Research Express
Healy, Brendan F M; Pain, Sophie L; Lloyd-Hughes, James; Grant, Nicholas E; Murphy, John DMaterials Chemistry and Physics
Yu C.,Chang P.,Guan L.,Tao J.MRS Advances
Sajeevi S. Withanage; Vanessa Charles; Wasee Sameen; Saiful I. Khondaker; Mike LopezACS omega
Suleman M; Lee S; Kim M; Nguyen VH; Riaz M; Nasir N; Kumar S; Park HM; Jung J; Seo YNano Research
Sung-Yool Choi; Sang Yoon Yang; Seung-Bum Seo; Gi Woong ShimThin Solid Films
Sirat M.S.,Johari M.H.,Mohmad A.R.,Haniff M.A.S.M.,Ani M.H.,Syono M.I.,Mohamed M.A.Materials Research Express
Zhu Z.,You J.,Zhu D.,Jiang G.,Zhan S.,Wen J.,Xia Q.Journal of Materials Science
Samaniego-Benitez J.E.,Mendoza-Cruz R.,Bazán-Díaz L.,Garcia-Garcia A.,Arellano-Jimenez M.J.,Perez-Robles J.F.,Plascencia-Villa G.,Velázquez-Salazar J.J.,Ortega E.,Favela-Camacho S.E.,José-Yacamán M.Chemistry of Materials
Ghorai, Sagar; Govind Rajan, AnanthMaterials Research Express
Kim Y.Applied Surface Science
Luo S.,Cullen C.,Guo G.,Zhong J.,Duesberg G.ACS Nano
Dong J.,Ding D.,Jin C.,Liu Y.,Ding F.Journal of Physics D: Applied Physics
Xiangbin Zeng; Yang Zeng; Xu Su'e; Wu Shaoxiong; Wang Wenzhao; Hu Yishuo; Ding Jia전선 / 대학원
본 강의는 그래핀, 질화붕소, 전이금속 칼코겐화물 등의 2차원 소재에 대한 배경지식을 전달하고 관련된 최신 연구 및 응용 연구에 대해 소개할 것이다. 2차원 소재에 대한 기초적인 배경지식으로 결정구조, 기본적 전기적/기계적/광학적 물성, 밴드구조 등에 대해 배우고 2차원 물질의 합성법과 분석기법, 그리고 다양한 소자 응용에 대해서도 배울 것이다.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
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전선 / 학사
물리화학 중 동역학에 해당하는 내용을 다루는 교과목으로, 에너지화학의 반응속도론과 자원의 정제를 이해하기 위해 핵심적인 기반이 되는 물리화학 개념을 습득하는 것을 목표로 한다. 액체와 기체 내에서의 분자의 움직임에 대해 학습한 뒤 화학 반응의 속도에 영향을 미치는 여러 요인을 반응 메커니즘과 에너지의 관점에서 이해한다. 고체의 표면에서 일어나는 촉매 반응과 전기화학 반응에 대해서 배운다. 이를 바탕으로 금속 자원의 정련과 제련, 에너지 변환 및 저장 분야에 대한 응용력을 습득한다.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 / 학사
이 수업은 20세기 초부터 현재까지 사진, 영화, 무빙이미지를 둘러싼 이론적 쟁점들을 살펴본다. 통시적인 미술사의 프레임에서 벗어나 빛과 렌즈에서 픽셀과 플랫폼으로 이어지는 미디어의 조형적, 담론적 역량의 이해에 초점을 맞춘 이 수업은 사진, 영화(특히 실험영화), 비디오, 텔레비전 기반 영상, 그리고 AI를 비롯한 디지털 뉴미디어의 매체적이고 형식적 특징이 어떻게 미술과 시각예술 전반의 형성과 전개에 영향을 주었는지 탐구한다. 또한 이들 새로운 테크놀로지에 대한 이해와 실천이 오늘날 동시대 미술을 이해하는 데 어떤 역사적 통찰과 이론적 프레임을 제공하는지 살펴본다.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 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전필 / 학사
이 수업은 인체를 포함한 다양한 대상을 통해 소조의 표현 범위를 확장한다. 점토, 레진 등 가소적 재료를 활용하며, 캐스팅과 직접 조형 등 다양한 기법을 실험한다. 이러한 실습을 바탕으로 형상과 물성의 관계를 탐구하고 소조의 동시대적 표현을 확장한다.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 / 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 / 학사
이 과목은 고분자의 차원구조 변환, 즉 0차원에서 1, 2, 3차원구조로의 변환공정을 나노스케일 및 매크로스케일 관점에서 살펴본다. 나노차원 변환공정을 이해하기 위하여 졸겔법, 기상반응법, 블록공중합체법 등을 강의하고, 매크로차원 변환공정을 이해하기 위하여 압출성형, 사출성형, 압축성형, 프리프레그 성형 등을 소개한다. 또한, 부직포의 제조 방법과 기술을 소개하고 부직포의 물리적, 역학적 성질과 제조조건과의 상관관계를 다룬다전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 모멘트에 의한 구조물의 휨 변형과 그에 따른 변형율과 응력을 유도하고, 전단력에 의한 두께방향의 전단응력을 살펴본다. 구조물의 좌굴현상을 이해하고, 좌굴하중과 좌굴모드를 계산하기 위한 지배방정식을 유도한다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.전선 / 학사
이 수업은 입체 작품 제작을 위한 기초과정 수업으로 일상사물을 포함한 다양한 재료를 활용한 작품 제작을 학습한다. 다양한 재료를 절단 및 결합하기 위한 기초적인 공작 기법을 실습하고 이를 바탕으로 입체 작품을 제작한다. 다양한 재료를 활용한 작품 제작을 통하여 자신의 생각을 입체 작품으로 표현한다.전선 / 학사
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.전필 / 학사
상평형 및 재료의 상변태에 관한 개요를 다루되 특히 고체에서의 상변태의 열역학 및 속도론의 기초원리를 간결하게 설명한다. 이를 위하여 속도론적 과정을 이해하는데 필요한 개념 및 핵생성과 생성상의 성장에 관한 이론을 다룬다.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
방사선 물리, 초음파와 도플러의 일반물리와 영상진단에 응용. 자기공명영상의 물리, 확산과 관류영상에 대한 물리및 임상적 응용과 자기공명 분산법의 임상적 이용을 이해한다.교양 / 학사
<화학 2>에서는 먼저 화학 반응 속도에 영향을 주는 제 요인을 살펴보고, 원자 및 분자의 전자 구조의 양자역학적인 기술을 공부한다. 다양한 종류의 분자분광학적 결과에서 분자계에 대한 어떤 유형의 정보를 얻을 수 있는가를 살펴본 뒤, 우리가 일상 생활에서 접하는 많은 물질과 이들의 변화과정이 무기화학 및 유기·생화학적 관점에서 어떻게 이해될 수 있는지를 살펴본다.전선 / 대학원
신약개발에 필요한 선도물질 도출 및 최적화 과정의 최신 기술을 강의하고, 세미나를 통한 질환별 신약개발 연구동향을 파악한다. 강의내용은 합리적 분자설계 기술, 분자모델링 설계기술과 세미나로는 중추신경계 신약개발 동향, 심장및 대사질환 신약개발 동향, 염증관련 신약개발 동향, 암 및 감염계 신약개발 동향을 포함한다.