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류혜진
2024 / Nano Convergence
Park, Yejun; Lee, Byungjoo; Kim, Chunjoong; Kim, Jongmin; Nam, Seunghoon; Oh, Yuhong; Park, Byungwoo
2010 / Journal of Physical Chemistry C
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본 연구는 알루미늄 인산염으로 개질된 금 촉매(Au/AlPO4) 나노 복합체의 산소 환원 반응 활성을 알칼리 및 산성 환경에서 조사했습니다. 알칼리 환경에서 Au/AlPO4 나노 복합체는 향상된 산소 환원 활성을 보였으며, 산성 환경에서는 금 촉매보다 높은 시작 전위와 가파른 환원 기울기를 나타냈습니다. 이러한 활성 증가는 금과 알루미늄 인산염 간의 전자 상호작용에 기인하는 것으로 확인되었습니다.
Rotating electrode methods and oxygen reduction electrocatalysts
Innovative catalysis in organic synthesis : oxidation, hydrogenation, and C-X bond forming reactions
The synergy between dynamics and reactivity at clusters and surfaces
Gold Catalysis : Preparation, Characterization, and Applications
Iron catalysis in organic chemistry : reactions and applications
Catalysis of organic reactions
Metal catalyzed reductive C-C bond formation : a departure from preformed organometallic reagents
Molten salts chemistry and technology
Activity patterns in the catalytic reduction of SO2 on some transition elements in alumina
Gold : Cardiff University, United Kingdom, 4-6, July, 2011.
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Non-noble metal fuel cell catalysts
Platinum-substitute materials as electrocatalysts for oxygen reduction
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
Materials for catalysis in energy : symposium held April 9-13, 2012, San Francisco, California, U.S.A.
Metal catalysed carbon-carbon bond-forming reactions
Catalysis of organic reactions
Electroorganic reduction synthesis
Journal of Physical Chemistry C
Park, Yejun; Nam, Seunghoon; Oh, Yuhong; Choi, Hongsik; Park, Jungjin; Park, ByungwooACS Catalysis
Park, Shin-Ae; Lim, Hankwon; Kim, Yong-TaeAPPLIED SURFACE SCIENCE
Sun, Libo; Xie, Qingtai; Jing, Heshun; Liu, Xueqing; Zhao, Lijun; Sun, Xun; Duan, Baorong; Qi, Caixia; Su, Huijuan전기화학회지
최수희, 최경민, 김종원Nanotechnology
Zhang A.,Wang J.,Schützendübe P.,Liang H.,Huang Y.,Wang Z.Electrochimica Acta
Choi E.Y.,Lee D.,Kim J.,Kim C.K.,Kang E.NANO
JIANLI CHEN, GANG CHENG, ZHUANGNAN LI, FUJUN MIAO, XIAOQIANG CUI, WEITAO ZHENGACS Catalysis
Lu X.,Ahmadi M.,Disalvo F.J.,Abruña H.D.Materials Chemistry and Physics
Acosta-Arreazola F.,Garcia-Gomez N.A.,Chatenet M.,Martin V.,López I.,Sánchez E.M.Small
Yu J.,Jin H.,Wang Q.,Wei X.,Chen H.,Wang Y.Journal of Alloys and Compounds
Gong H.,Yang R.,Yang B.,Li F.,Li L.Materials Chemistry and Physics
Praveen R.,Ramaraj R.Materials Chemistry and Physics
Shilpa M.P.,Shetty S.J.,Bhat S.S.,Surabhi S.,Murari M.S.,Bhat V.S.,Inamdar S.R.,Ravikirana ,Jeong J.R.,Morales D.V.,S C G.ACS Applied Materials and Interfaces
Dai Z.,Tian W.,Wang Z.,Yu H.,Zhang H.,Xu Y.,Li X.,Wang L.,Wang H.Nano Research
Jin H.,Wei X.,Zhao L.,Yu J.,Pan Q.,Li S.,Wang Q.,Yuan Z.,Yang D.,Zhao D.,Chen H.,Wang Y.Journal of Energy Chemistry
Lu L.,Peng L.,Li L.,Li J.,Huang X.,Wei Z.ACS Catalysis
Dononelli W.,Tomaschun G.,Klüner T.,Moskaleva L.Journal of Environmental Chemical Engineering
Liu W.,Li Z.CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Yang, Yanting; Jiang, Kaidi; Guo, Jia; Li, Jing; Peng, Xiaoling; Hong, Bo; Wang, Xinqing; Ge, HongliangCatalysis Communications
Meng X.,Zong P.,Wang L.,Yang F.,Hou W.,Zhang S.,Li B.,Guo Z.,Liu S.,Zuo G.,Du Y.,Wang T.,Roy V.A.L.전선 / 대학원
최근 유기약품합성 분야에서 유기금속반응은 주류가 되고 있으며 많은 실제 의약품들이 금속촉매를 사용하여 합성되어 왔다. 이 강의는 금속 촉매반응을 메카니즘 기반으로 심도있게 분석하고, 최근 보고되는 금속 촉매반응을 살펴봄으로써 최신 경향을 파악하고자 한다. 학생들에게 대표적인 금속을 촉매로 한 산화 환원, 교차결합, 복분해, 탄소-수소 활성화 반응을 메카니즘 측면에서 자세히 분석하게 하고 이를 기반으로 새로운 반응 시스템의 발견을 유도하고자 한다.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
최근 유기약품합성 분야에서 유기금속반응은 주류가 되고 있으며 많은 실제 의약품들이 금속촉매를 사용하여 합성되어 왔다. 이 강의는 금속촉매 반응의 기본 원리를 이해할 수 있도록 이론적인 기반지식을 제공하고 실제 적용 예를 폭넓게 살펴보는 것을 내용으로 한다. 학생들에게 실제 합성 연구에 적용할 수 있도록 산화 환원, 교차결합, 복분해, 탄소-수소 활성화 반응 등 전이금속을 촉매로 한 실용적인 반응들을 심도있게 다루고자 한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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 / 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.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
유기금속화합물의 결합과 구조에 대한 소개, 유기금속화합물의 특이한 반응성과 이를 이용한 유기합성, 고분자합성, 환경과 관계된 화학, 촉매반응 등을 소개한다.전선 / 대학원
유기천이 금속의 화학과 이들의 유기합성반응에의 응용, 반응기구 및 이들이 최근 연구 동향과 아울러 최근 전반적인 유기반응의 topics 등을 소개 강술한다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 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
석유물리학은 암석 물성과 암석과 유체 사이의 상호작용을 다루기 때문에 석유공학자뿐만 아니라 다공성 매질에서의 유체 유동을 다루는 연구자에게도 유용한 학문이다. 이 강의는 다공성 매질에서의 유동을 이해하는데 필요한 다상 유동, 공극 구조, 모세관압에 관한 석유물리학적 이론들을 간략하게 다룬다. 이 강의에서는 석유물리학적 이론보다는 현장 데이터에서 석유물리학적 현상들을 발견하고 해석하는 실습이 주로 다루어진다.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
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 / 대학원
본 강의에서는 최신의 전기기기 이론과 전력전자 기술을 이용하여 특정한 형태의 전력 에너지를 다른 형태의 전력 에너지로 변환하는 여러 전력 변환 기기 및 회로, 제어에 대해 소개하고 현재 해당분야에서 연구의 중심이 되는 주제들에 대해 강의한다.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
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 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
본 강의에서는, 고분자재료, 이동현상, 고분자유변학 등의 기본지식을 활용하여 extrusion, injection molding, calendering, fiber spinning 등의 프로세싱을 해석하고 이해하며, 나아가 die, screw, mold 등의 설계, 최적공정조건의 결정 등을 위한 지식 습득에 중점을 둔다.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.