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Cho, J; Lee, JG; Kim, B; Park, B
2003 / Chemistry of Materials
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본 연구는 LiCoO2 전극 물질에 P2O5 및 AlPO4 코팅을 적용하여 열적 안정성과 전기화학적 특성을 비교했습니다. 코팅된 LiCoO2는 초기 용량은 유사했지만, 1C에서 20회 사이클 후 AlPO4 코팅된 시료가 가장 높은 용량 유지율을 보였으며, P2O5 코팅은 발열 반응을 줄여 열 폭주를 방지했습니다.
Lithium batteries : science and technology
Materials for electrochemical energy conversion and storage : papers from the Electrochemical Materials, Processes, and Devices symposium at the 102nd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 29-May 3, 2000, in St. Louis, Missouri, and the Materials for Electrochemical Energy Conversion and Storage symposium at the 103rd Annual Meeting of The American Ceramic Society, held April 22-25, 2001, in Indianapolis, Indiana, USA
Transport in nonstoichiometric compounds
Advances in solid oxide fuel cells II : a collection of papers presented at the 30th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 22-27, 2006, Cocoa Beach, Florida
Comprehensive Handbook of Calorimetry & Thermal Analysis
Advances in lithium-ion batteries
Thermodynamic properties of two lithium silicates (Li₂SiO₃and Li₂Si₂O5)
Cobalt oxides : from crystal chemistry to physics
휴대단말 전지용 4.35V 나노코팅 LiCoO2 양극 활물질 : 최종 연구개발결과보고서 =
Electrochromic materials and devices
Electrical phenomena at interfaces : fundamentals, measurements, and applications.
Science and technology of rapid solidification and processing
Semiconductor electrochemistry
Electronic and optical properties of D-band perovskites
Molten salts chemistry and technology
Eco-materials processing and design
TMS 2012 141st annual meeting & exhibition : supplemental proceedings.
Semiconductor Laser Engineering, Reliability and Diagnostics : A Practical Approach to High Power and Single Transverse Mode Devices
Journal of Power Sources
Cho, J; Kim, TG; Kim, C; Lee, JG; Kim, YW; Park, BJournal of the Electrochemical Society
Cho, J; Kim, H; Park, BJournal of the Electrochemical Society
Cho, JP; Kim, B; Lee, JG; Kim, YW; Park, BJournal of the Electrochemical Society
Cho, J; Kim, TJ; Kim, J; Noh, M; Park, BJournal of Solid State Electrochemistry: Current Research and Developmentin Science and Technology
Guo, Han-Lin; Lin, Hsiu-Fen; Yang, Yu-Chen; Cheng, Chieh-Hsun; Tsai, Ya-Ru; Wang, Fu-MingJournal of the Electrochemical Society
Kim, Byoungsoo; Kim, Chunjoong; Kim, Tae-Gon; Ahn, Donggi; Park, ByungwooJournal of The Electrochemical Society
Kyle R. Crompton; Jason Staub; Brian J. Landi; M.P. HladkyChemistry of Materials
Cho, J; Kim, YJ; Park, BElectrochimica Acta
Cho, J; Lee, JG; Kim, B; Kim, TG; Kim, J; Park, BIonics
Liu S.,Chang S.,Li Y.,Yang J.,Tan Z.,Ren X.,Xiong Y.,Wang S.,Xi X.,He Z.Ceramics International
Tang Q.,Dai X.,Wang Z.,Wu F.,Mai Y.,Gu Y.,Deng Y.Journal of The Electrochemical Society
Falko M. Schappacher; Christian Vollmer; Stephan Hildebrand; Martin WinterJournal of the Electrochemical Society
Lee, JG; Kim, B; Cho, J; Kim, YW; Park, BElectrochimica Acta
Belgibayeva A.,Nagashima T.,Taniguchi I.RSC Advances
Xie, M.; Hu, T.; Yang, L.; Zhou, Y.Ionics
Zhao W.,Zhang H.,Yang H.Electrochimica Acta
Pang P.,Wang Z.,Tan X.,Deng Y.,Nan J.,Xing Z.,Li H.Advanced Science
Fan T.,Wang Y.,Harika V.K.,Nimkar A.,Wang K.,Liu X.,Wang M.,Xu L.,Elias Y.,Sclar H.,Chae M.S.,Min Y.,Lu Y.,Shpigel N.,Aurbach D.Ionics
Wang L.,Yang W.,Lv T.,Gao K.,Yan J.ACS Applied Energy Materials
Chen C.,Yao W.,He Q.,Ashuri M.,Kaduk J.,Liu Y.,Shaw L.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
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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
전산역학(유체 및 고체)에 기반을 둔 본 교과목은 일종의 Numerical Recipe를 수강자에게 제공하고자하며 각자의 연구 목적에 맞는 Integrated Reacting Flow Solver를 개발할 수 있는 소양을 제공한다.전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.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 / 대학원
본 강좌에서는 에너지 저장 및 변환에 이용되는 전기화학에너지시스템의 연구 개발에 사용되는 다양한 분석법의 원리와 실제적인 기법을 배운다. 분광분석과 전기화학적 분석의 바탕이 되는 양자역학적/동역학적 물리화학을 학습하고, 이론적 지식이 실험적 분석에 어떻게 활용되는지를 구체적 예시와 함께 익힌다. 전기화학에너지시스템을 구성하는 요소들로부터 전체 시스템의 성능, 안정성, 신뢰성을 평가할 수 있는 전문성을 기르고, 차세대 기술 개발을 위한 응용력을 습득한다.전필 / 학사
물리화학 전반에 적용되는 중요한 개념들에 관하여 먼저 연구하며, 다음으로 기체의 성질, 열역학 제1법칙과 그의 응용, 열역학 제2법칙과 그의 응용, 상태의 변화, 일반적인 경우의 평형에 관하여 강의한다. 또한, 평형전기화학에 관한 기본적인 지식과 이를 응용한 화학전지를 다룬다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.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.전필 / 학사
재료공학부 전공과정을 이수하기 위하여 알아야 할 유기화합물의 구조 및 특성, 유기반응과 이들을 이용한 새로운 재료의 합성에 대해 강의한다. 앞으로 재료는 유기재료 또는 무기재료의 뚜렷한 구분이 없이 함께 사용되거나 각각의 장점을 조화시킨 혼성재료 형태로 개발될 것이다. 유기재료화학은 재료공학을 전공한 사람이 새로운 재료개발을 위하여 갖추어야 할 기본적인 유기화학 개념을 제공할 것이다전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
본 과목에서는 콜로이드에 대한 전반적인 이해와 더불어 표면 및 계면에서 나타나는 다양한 현상들에 대한 이론적인 배경을 설명하고 이를 측정 관찰하는 방법과 응용의 예를 살펴보고자 한다. 물질의 표면 (surface) 및 계면 (interface)은 화학적 물리적으로 벌크 (bulk)와는 큰 차이를 보이며 이를 제어할 수 있는 방법들을 살펴보고, 바이오기술 및 나노기술 분야에 적용 가능성을 알아본다.전선 / 대학원
본 과목에서는 연소현상을 이해하고 이를 효과적으로 사용하기 위하여 열역학, 유체역학, 화학적 지식을 기초로 하여 층류확산화염, 층류예혼합화염에 전반적인 이해를 통하여, 환경친화적이며 고효율 연소시스템 설계에 대한 지식을 습득한다(고급연소론 1). 또한, 난류화염, 분무이론의 기초를 배우며 이를 근간으로 가스터빈과 로켓엔진등에서 발생되는 연소불안정을 다룬다. 즉, 난류화염의 특성 및 구조를 파악하기 위한 방법으로 Borghi's Diagram, 난류제트화염의 특성, similarity를 만족하는 현상의 이론적 접근방법, 분무이론, 분무시스템의 종류 및 특성, 연소불안정 현상, 연소 불안정의 원인과 저감방법 등을 세부적으로 다룬다(고급연소론2).전필 / 학사
이 과목은 대기에서 발생하는 다양한 현상들의 원인과 특성을 이해하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 세분화된 대기 과학 분야의 기초 지식으로 활용된다. 학습 내용에는 대기의 구조 및 특성, 대기 복사와 에너지 균형, 대기의 안정성, 구름의 형성과 강수 과정, 대기의 수평/연직 순환, 기후 변화 등이 포함된다.전선 / 학사
실제 반응계에서 대두되는 여러가지 문제를 대상으로 하여 그 현상을 체계적으로 검토하고 적절한 모델을 설정하여 해석하는 방법을 강의하며 그 결과의 응용에 관하여 논의한다. 체류시간분포(RTD) 기법을 소개하고 이를 이용하여 비이상형 반응기를 해석하는 방법을 강의한 다음 비균질 반응계로서 기.고 반응계 액.액 및 기.액 반응계 그리고 3상반응계에 관한 문제를 취급한다. 또한 비균질 촉매반응 계에 대하여 다양한 현상을 소개하고 유효성 인자를 유도하여 그 응용을 논의하며 비등온 반응계의 이해와 해석 및 설계에 대하여 학습 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 유한요소해법, 유한체적법, Spectral methods, A posteriori error estimate, Adaptive methods, Nonconforming methods 등 편미분방정식의 최근 발전된 수치해법, 선형 및 비선형 방정식의 직접 및 반복 해법, 최적화 문제의 수치해법, 확률 및 통계문제의 수치해법, 몬테 카를로 해법 등과 관련된 최신 과학계산 이론과 더불어 이러한 이론을 과학, 공학의 주요 방정식에의 적용한 응용사례에 대한 최신의 선택적 주제를 배우도록 한다.전선 / 대학원
스스로 지속가능한 화학적 에너지의 변환과정인 연소현상에 관련된 열화학, 연소 파동, 반응역학, 물질 이동/전달 이론에 대한 이해를 목표로 한다. 추가로, 난류 연소현상에 대한 최근의 연구결과들을 소개하고, 공학적 응용에 필수적인 결과들을 선정하여 집중적으로 분석 및 토론한다. 이론중심 강의로서 열역학, 유체역학 및 화학 관련 기초 학부과정 수준의 배경 지식을 필요로 하지만, 대부분의 필요한 기초 내용을 강의 중 요약 소개한다. 세부 강의 내용으로는 열화학 개론, 연소 파동, 연소 반응 역학, 연소반응 중 질량 및 에너지 전달 현상, 물질 및 에너지 보존, 예혼합 연소 현상, 기초 난류 연소, 연소 응용, 추진 기초 등이 있다.전선 / 대학원
산업체와 연구소 등의 첨단 재료 관련 연구 성과물에 대한 대학원생들의 이해를 돕기위해 물리, 화학, 재료과학, 재료 공학 분야의 해당 전문가를 초빙하여 주제에 대한 기본 개념과 연구 성과, 연구 개발의 방향에 대해 심도 있게 강의한다.