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Park, Jungjin; Oh, Yuhong; Park, Yejun; Nam, Seunghoon; Moon, Joonhee; Kang, Joonhyeon; Jung, Dae-Ryong; Byun, Sujin; Park, Byungwoo
2011 / Current Applied Physics
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나노구조 Pt/CePO₄ 박막 전극은 스퍼터링으로 합성되었으며, 향상된 메탄올 전기화학적 산화 특성을 보였다. Pt/CePO₄ 나노 복합체는 순수 Pt 촉매보다 훨씬 높은 활성을 나타냈으며, 이는 CePO₄의 이기능 효과와 CePO₄에서 Pt로의 전하 이동에 의한 Pt의 전자 구조 변화로 설명될 수 있다.
Materials for catalysis in energy : symposium held April 9-13, 2012, San Francisco, California, U.S.A.
Catalysis and electrocatalysis at nanoparticle surfaces
Catalysis by materials with well-defined structures
Handbook of nanostructured materials and nanotechnology
Nanocatalysis
Nanoparticles : building blocks for nanotechnology
Scientific bases for the preparation of heterogeneous catalysts : proceedings of the 8th International Symposium, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 9-12, 2002
Rotating electrode methods and oxygen reduction electrocatalysts
Photofunctional layered materials
Nanotechnology for energy and water : proceedings of the International Conference NEW-2017
Electrochemistry.
Multifunctional oxide heterostructures
Oxide based materials : new sources, novel phases, new applications
Molecular catalysts : structure and functional design
Zinc oxide bulk, thin films and nanostructures : processing, properties and applications
Chemically modified surfaces in catalysis and electrocatalysis
Novel nanocrystalline alloys and magnetic nanomaterials : an Oxford-Kobe materials text
Chemistry at the beginning of the third millennium : molecular design, supramolecules, nanotechnology, and beyond : proceedings of the German-Italian meeting of Coimbra Group universities, Pavia, 7-10 October 1999
Photocatalytic semiconductors : synthesis, characterization, and environmental applications
Privileged chiral ligands and catalysts
Materials Chemistry and Physics
Oh, Yuhong; Kang, Joonhyeon; Nam, Seunghoon; Byun, Sujin; Park, ByungwooACS Applied Energy Materials
Sriphathoorat R.,Wang K.,Shen P.K.Journal of Colloid and Interface Science
Chen J.,Lim S.,Kuo C.,Tuan H.Catalysis Today
Kim, Sunmi; Qadir, Kamran; Jin, Sookyoung; Reddy, A. Satyanarayana; Seo, Bora; Mun, B. S.; Joo, Sang Hoon; Park, Jeong YoungAngewandte Chemie - International Edition
Ao W.,Ren H.,Cheng C.,Fan Z.,Yin P.,Qin Q.,Zhang Q.,Dai L.ECS Meeting Abstracts
Won Bae Kim; Youngmin Kim; Eun Ja Lim; Seonhwa Lee; Yuseong NohInternational Journal of Hydrogen Energy
Kumari N.,Srirapu V.K.V.P.,Kumar A.,Singh R.N.NANO
J. L. XU, S. G. WANG, Q. R. DENG, Y. LIU, J. L. ZHU, C. B. XU, J. H. WANGJournal of Porous Materials
Hosseini, M.G.; Daneshvari Esfahlan, V.; Abdolmaleki, M.ACS Applied Materials and Interfaces
Peng X.,Lu D.,Qin Y.,Li M.,Guo Y.,Guo S.Nano Research
Zhou Y.,Wang Q.,Tian X.,Feng L.Catalysts
Menshikov V.S.,Novomlinsky I.N.,Belenov S.V.,Alekseenko A.A.,Safronenko O.I.,Guterman V.E.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Zhang K.,Wang H.,Qiu J.,Deng Y.,Wu Y.,Wu J.,Shao J.,Yan L.Journal of the Electrochemical Society
Hou, G.; Parrondo, J.; Ramani, V.; Prakash, J.Cuihua Xuebao/Chinese Journal of Catalysis
Xu, Z.; Yan, Z.; Rao, L.; Song, H.; Zhang, L.; Yang, S.Renewable Energy
Rodriguez, J.R.; Fuentes Moyado, S.; Aguirre, S.B.; Romo-Herrera, J.; Alonso-Núñez, G.; Oropeza-Guzman, M.T.; Huirache-Acuña, R.; Berhault, G.ACS Applied Energy Materials
Ling Y.,Wang J.,Zhuang L.,Yan H.ACS Applied Energy Materials
Fengping Hu; Jinchang Xu; Lin Wei; Zhenyou Wang; Fangming JiangAdvanced Materials
Li M.,Zhao Z.,Zhang W.,Luo M.,Tao L.,Sun Y.,Xia Z.,Chao Y.,Yin K.,Zhang Q.,Gu L.,Yang W.,Yu Y.,Lu G.,Guo S.ACS Applied Materials and Interfaces
Pang L.,Barras A.,Mishyn V.,Heyte S.,Heuson E.,Oubaha H.,Sandu G.,Melinte S.,Boukherroub R.,Szunerits S.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
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
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
본 교과목은 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전선 / 학사
본 강좌는 에너지자원 및 환경 분야에서 이용되는 다양한 전기화학 시스템 전반에 걸친 심도 있는 이해와 응용력 배양을 목표로 한다. 여러 작동 방식의 정적, 동적 전기화학 시스템들을 자세히 배운다. 이러한 전기화학 시스템들이 사용되고 있는 전해제련과 전해정련 등 에너지자원 분야의 공정, 에너지 변환 및 저장 장치, 이산화탄소 저감을 위한 관련 환경 기술들을 학습한다. 탄소중립 에너지 발전을 위한 차세대 전기화학 시스템과 앞으로의 발전 방향에 대해 논의한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전선 / 학사
핵물질과 방사성물질의 화학적 거동을 이해하는 것은 원자력 에너지 이용에 필요한 기초 지식이다. 이 강의는 방사성 동위원소의 핵반응과 화학반응, 방사선이 화학반응에 미치는 영향, 자연계 방사성 동위원소 거동, 인공 방사성 동위원소 합성 역사와 과학적 발견에 방사성추적자 사용 역사를 배운다. 또한, 구체적인 방사성 동위원소의 핵반응, 물리적 화학적 물성, 화학반응을 원자질량에 따라 세 가지 대표적인 그룹으로 나누어 살펴본다. 첫 번째로 방사성폐기물 관리와 핵융합에 중요한 수소, 중수소, 삼중수소, 두 번째로 사용후핵연료 관리, 원자력 안전, 의료 응용에 중요한 스트론튬, 세슘, 아이오다인, 세 번째로 원자력 에너지 생산에 중요한 우라늄과 플루토늄을 배운다.전선 / 학사
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.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.전필 / 학사
물리화학 중 열역학에 해당하는 내용을 다루는 교과목으로, 지열에너지, 탄화수소, 이산화탄소 지중저장 등 지하 에너지 자원을 활용하는 데 있어 핵심이 되는 기본 개념들을 학습한다. 순물질과 혼합물질의 상거동 문제를 풀기 위해 필요한 기초 물리화학 지식, 내부에너지, 열역학 제 1법칙, 엔탈피, 상태방정식, 엔트로피, 열역학 제 2법칙, 퓨가시티, 상평형 등을 배운다. 순물질과 간단한 혼합물에 대한 예를 통해 학생들의 물리화학에 대한 이해를 돕는다.전선 / 대학원
수계와 광역지역 및 폐기처리시설에 관계되는 수질관리의 방향과 계획 등의 내용이 포함된다. 수계에 대한 수질기준의 설정과 이 기준을 달성시킬 수 있는 수질부하의 삭감방법과 수계계획의 조건에 부합되는 방법을 이해케 하고 폐수처리기법을 평가하여 지역특성에 알맞은 방법을 선택할 수 있는 능력을 개발하도록 한다.전선 / 학사
아크, 글로우, 코로나 방전을 통해서 얻을 수 있는 저온 플라즈마의 산업적 응용을 위한 공정 기술에 관련된 기초 물리, 화학 및 공학을 학습한다. 각종 저온 플라즈마의 특성과 발생방법, 플라즈마 화학반응, 전원 종류와 공정 방법에 따른 다양한 플라즈마 열원과 반응로에 대해 알아본다. 이어 열플라즈마를 이용한 용사, 합성, 열 분해용융, TPCVD, 용접절단 등의 산업적 응용과 코로나 방전을 이용한 집진, 유해기체 정화 등과, 글로우 플라즈마를 이용한 PVD, CVD, 중합법, 식각 등으로 각종 첨단 소재생산 및 처리와 환경산업에의 적용 분야의 소개와 이를 바탕으로 한 발생 장치의 설계학습을 병행한다..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 / 학사
본 과목에서는 지속가능 기술 이해의 기반이 되는 무기 및 재료화학의 기초를 이해하는 것을 목적으로 한다. 원자구조, 분자구조 및 대칭성, 군론, 산화-환원, 무기 화합물에서의 화학결합, 구조 및 반응성, 고체재료의 구조 및 다양한 고체재료와 나노재료의 합성 및 물성을 소개한다.전필 / 학사
이 과목은 재료학부생에게 고전적인, 또는, 양자역학적인 관점에서 정성적으로 재료의 전기적, 자기적, 광학적, 그리고, 열적 성질을 재료를 구성하고 있는 전자와 원자의 관점에서 이해할 수 있도록 하는데 목적이 있다.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
이 과목의 전반적인 목적은 학생들에게 환경에서의 오염물질들의 이동을 표현하는데 사용되는 개념, 기작 및 모델들에 대한 지식을 제공하는데 있다. 질량이동에 있어서 가장 중요한 두가지 요소는 농도구배 그리고 이동 기작이다. 이 과목에서는 이러한 요소들을 정의하는 방법들이 소개되고 이를 이용한 개념과 모델을 대기-수체, 퇴적물-수체, 토양-대기 사이의 이동현상에 적용하여 본다.