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Amin M.,Ritonga A.D.
2022 / Journal of Ethnic and Cultural Studies
Hong, Seongjin; Khim, Jong Seong; Ryu, Jongseong; Kang, Seong-Gil; Shim, Won Joon; Yim, Un Hyuk
2014 / Ocean and Coastal Management
Han, SJ; Yun, YK; Park, KW; Sung, YE; Hyeon, T
2003 / Advanced Materials
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본 연구에서는 중합 탄소 전구체와 전이 금속 염의 혼합물을 열처리 및 산화하여 중공 그래파이트 나노입자를 합성하였다. 이 나노입자를 직접 메탄올 연료 전지(DMFC) 전극의 촉매 지지체로 사용한 결과, 상용 촉매보다 높은 전류 밀도와 최대 전력 밀도를 나타냈다.
Electrocatalysis of direct methanol fuel cells : from fundamentals to applications
직접 메탄올 연료전지 촉매의 실시간 고체핵자기 공명 분석 =
Advanced catalytic materials
Non-noble metal fuel cell catalysts
Fuel cell catalysis : a surface science approach
Nanomaterials in catalysis
Graphene-based energy devices
Recent trends in fuel cell science and technology
Nanoenergy : nanotechnology applied for energy production
Chemical reactor technology for environmentally safe reactors and products
Nanotechnology for energy and water : proceedings of the International Conference NEW-2017
Fuel cells compendium
Handbook of catalyst preparation
Catalysis for alternative energy generation
Nanocatalysis for fuels and chemicals
Advanced energy materials
Advances in solid oxide fuel cells V : a collection of papers presented at the 33rd International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 18-23, 2009, Daytona Beach, Florida
Graphene optoelectronics : synthesis, characterization, properties, and applications
Pem fuel cell electrocatalysts and catalyst layers : fundamentals and applications
Fuel
Eswaran M.,Dhanusuraman R.,Tsai P.C.,Ponnusamy V.K.APPLIED SURFACE SCIENCE
Yang, Hujiang; Geng, Liang; Zhang, Yuting; Chang, Gang; Zhang, Zaoli; Liu, Xiong; Lei, Ming; He, YunbinElectrochimica Acta
Shukla A.,Dhanasekaran P.,Nagaraju N.,Bhat S.,Pillai V.Journal of Alloys and Compounds
Chen D.,He Z.,Pei S.e.,Huang L.a.,Shao H.,Jin Y.,Wang J.ACS Applied Nano Materials
Yao C.,Zhang Q.,Su Y.,Xu L.,Wang H.,Liu J.,Hou S.Journal of Membrane Science
Shukla A.,Dhanasekaran P.,Sasikala S.,Nagaraju N.,Bhat S.D.,Pillai V.K.International Journal of Hydrogen Energy
Gong L.,Jiang Z.,Xiong Y.,Tian X.,Jiang Z.J.International Journal of Hydrogen Energy
Urbańczyk E.,Wala M.,Blacha-Grzechnik A.,Stolarczyk A.,Maciej A.,Simka W.Journal of Nanoparticle Research: An Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology
Lu, Yanqi; Liu, Mingda; Nie, Huagui; Gu, Cancan; Liu, Ming; Yang, Zhi; Yang, Keqin; Chen, Xi’an; Huang, ShaomingJournal of Membrane Science
Sha Wang, L.; Nan Lai, A.; Xiao Lin, C.; Gen Zhang, Q.; Mei Zhu, A.; Lin Liu, Q.Electrochimica Acta
Feng Y.,Zhong S.,Cui X.,Li Y.,Ding C.,Cui L.,Wang M.,Yang Y.,Liu W.Journal of Energy Chemistry
Berghian-Grosan C.,Radu T.,Biris A.R.,Dan M.,Voica C.,Watanabe F.,Biris A.S.,Vulcu A.Electrochimica Acta
Wala M.,Szewczyk M.,Leśniak–Ziółkowska K.,Kazek–Kęsik A.,Simka W.Fuel
Belgherbi O.,Lamiri L.,Laghrib S.,Seid L.,Bezzi H.,Solmaz R.,Boudour S.,Khemliche H.,Chouder D.INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
Kaur, Akaljot; Kaur, Gagandeep; Singh, Prit Pal; Kaushal, SandeepElectrochimica Acta
Choi, Jong-Ho; Park, Kyung-Won; Lee, Hye-Kyung; Kim, Young-Min; Lee, Jae-Suk; Sung, Yung-EunACS Applied Nano Materials
Du X.,Cai W.,Zhang Q.,Yang L.,He H.Nanomaterials
Osman S.H.,Kamarudin S.K.,Basri S.,Karim N.A.Studies in Surface Science and Catalysis
Pak, Chan Ho; Joo, Sang Hoon; You, Dae Jong; Lee, Hyung Ik; Kim, Ji Man; Chang, Hyuk; Seung, Do YoungJournal of Power Sources
Chang W.T.,Chao Y.H.,Li C.W.,Lin K.L.,Wang J.J.,Kumar S.R.,Lue S.J.전선 / 학사
이 과목에서는 공학과 수리물리학 분야에서 널리 사용되는 유한요소법을 다룬다. 유한요소법은 탄성 또는 비탄성 구조물의 정적 및 동적 거동해석을 비롯하여 유체유동과 열전달 해석, 전자기장 해석과 같은 넓은 분야의 해석과 설계에 있어 필수 수단이다. 에너지 원리에 의한 유한요소 정식화 과정과 선형대수에 의한 해법을 소개하고, 공학문제 해석에 유한요소 해석기법을 적용하여 설계에 이용할 수 있도록 연습과 term project를 수행한다.전선 / 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.전선 / 대학원
다공성물질은 수많은 기공으로 이루어진 물질로 석유공학, 농업공학, 수문지질학, 토양역학과 같은 전통적인 이공학 분야부터 최근 활발하게 연구되고 있는 바이오, 에너지, 환경 분야까지 매우 다양한 분야에서 활발하게 응용된다. 이 강의는 수업을 통해 다공성물질에 대한 기초적인 지식을 전달하고, 이를 바탕으로 다양한 응용 분야에서 다루는 다공성물질 문제와 해석 기법에 대해서 발제/토론한다. 그리고 논의된 여러 문제 중 하나를 프로젝트 주제로 하여 이를 해결하거나 해석하는 창의적인 방법을 기획하는 프로젝트를 수행한다. 이 강의는 다공성물질에 대한 이해도를 높이고 다공성물질 문제를 해석하는 다양한 기술을 습득하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 강좌는 유한요소법의 이론적 측면에 중심을 두어, 유한요소법의 기본적 개념, 정적 및 동적 해석을 수행하기 위한 수학적 정식화 과정, 효율적인 계산 수행을 위한 수치 알고리즘에 대한 고찰등에 대해 논의한다.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
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.전선 / 대학원
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.전필 / 학사
심각해지는 기후 변화에 대응하기 위한 산업계의 노력이 중요해지면서 해운 분야의 탄소 중립 목표도 2050년으로 앞당겨지고 있다. 이로 인해 수소, 암모니아 등 친환경 무탄소 연료에 대한 관심이 증가하고, 해양 신재생 에너지 플랫폼과 이산화탄소 운반 선 등이 새롭게 등장하고 있다. 탄소 중립을 이루기위해서는 현재의 선박 해양 시스템이 가지고 있는 문제를 이해하고 해결할 수 있는 지식의 습득이 필요하다. 본 수업에서는 선박 해양 분야의 탄소 중립 기술을 이해하고, 새로운 에너지 시스템을 설계하는데 필요한 기초지식을 습득한다.전선 / 대학원
본 수업은 기계공학전공의 학생을 위해 나노공학을 소개하는 것을 목적으로 한다. 나노입자(nanoparticle), 나노와이어(nanowire), 나노튜브(nanotube), 나노벨트(nanobelt) 등의 나노물질의 다양한 합성 방법 등에 대해 고찰해보고, 벌크물질에서 볼 수 없었던 나노물질만의 새로운 전기적, 화학적, 광학적, 기계적 특성들과 그 특성을 측정하는 방법 등에 대해 알아보고 이해한다. 이런 나노물질에 대한 이해를 바탕으로 어떻게 실제 유용한 전기소자, 재생에너지, 바이오 디바이스들에 응용할 수 있는지 그 실제 예시들과 작동 원리 등에 대해 알아본다.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.전선 / 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 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.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 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.전선 / 학사
반도체를 제조하는 공정을 중심으로, 집적기술에 관련된 기초지식 습득 및 최근기법 등을 이해할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
4차 산업혁명의 핵심 기술인 빅데이터, 사물인터넷 등과 함께 정보통신 기술을 활용해 저장하고 처리해야 하는 정보의 양은 폭발적으로 증가하고 있다. 이와 함께 고전적 폰 노이만 컴퓨팅 구조의 폰 노이만 병목현상, 낮은 에너지 효율 등의 문제를 해결할 수 있는 Processing-in-memory, Neuromorphic Computing 등의 새로운 기술의 개발 필요성이 높아지고 있다. 본 강의에서는 이와 같은 새로운 컴퓨팅 기술을 이해하고 해당 기술에 활용되기 위한 재료가 갖추어야 할 물성 및 실제 연구되고 있는 여러 재료에 대해서 배운다.전선 / 대학원
다양한 나노소재들은 기초과학 분야뿐만 아니라 다양한 응용분야에서도 많은 관심을 받아오고 있다. 이 나노 물질들은 발크상태에서 가지지 못하는 독특한 전기적, 광학적, 화학적 성질들을 가지고 있다. 본 강의에서는 다양한 무기 나노 소재를 합성하고 성질과 구조를 규명하며 응용하는 것들을 강의할 것이다.전선 / 대학원
반도체 소자에서 사용되는 각종 고/강유전체 박막의 물리적, 전기적 성질에 대하여 공부 한다. 이를 위하여 먼저 박막의 증착 기법과 특징에 대하여 간략히 살펴보고 각 증착 방법에 따른 박막의 성질 변화를 공부한다. 박막의 기본적인 유전, 강유전 성질, 상전이 특성, 누설 전류 기구 등에 대하여 체계적으로 공부하고 이들이 반도체 소자의 동작과 특징에 미치는 영향을 최신 문헌 자료들을 통하여 공부 한다. 또한 박막의 두께, 크기 등에 따른 각종 전기적 성질의 변화에 대하여 공부함으로써 나노크기로의 박막화 효과에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
의학 및 산업 분야 전반에 걸쳐 다양하게 활용되고 있는 방사성동위원소의 생산 방법 및 활용 범위에 대해서 소개하고, 연구용 원자로 및 사이클로트론, 입자가속기, 핵파쇄 중성자원 등 방사성동위원소 생산에 활용되고 있는 국내외의 다양한 방사선 발생장치들의 작동원리 및 운용현황에 대해서 소개한다. 반도체 및 우주 산업 등 방사성동위원소가 활용되고 있는 다양한 분야의 연구 동향에 대해서 탐색하고, 방사성동위원소 응용 기술의 저변 확대와 기술 개발 가능성 등에 대해서 논의한다.전선 / 학사
차세대 친환경 에너지원이자 미래 에너지 경제의 핵심 역할을 할 수소에너지의 가치사슬(활용, 생산, 저장, 운송)에 관해 공부한다. 강의 전반부에는 수소 사용의 측면에서 수소 경제를 이끄는 연료전지(Fuel Cell)에 대해서 깊이 있게 이해한다. 수소의 화학 에너지를 전기에너지로 가장 효율적인 방법으로 변환하는 연료전지의 기초 이론, 성능 및 물질 분석, 스택 및 시스템 설계에 대해서 심층적으로 공부한다. 강의 후반부에는 이러한 수소 사용을 뒷받침하는 수소의 생산·저장·운송 방법을 포괄적으로 다루고, 특히나 다양한 친환경 수소 생산 방법을 심도 있게 공부한다. 이를 바탕으로 현재 상용화된 시스템부터 미래에 사용될 연구개발 단계의 기술까지 깊이 있게 이해한다. 강의 전반에 걸쳐서 배운 이론을 바탕으로 한 실험 실습(연료전지, 수전해 등)을 통해서 실제 수소 관련 시스템을 직접 다루어 보는 시간을 가진다. 본 강의를 통해서 학생들은 수소에너지 가치사슬을 깊이 있게 이해하고, 미래 수소 경제를 이끌어 갈 핵심 이론 및 기술을 공부한다.