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Ham, Yoo Geun; Kug, Jong Seong; Yeh, Sang Wook; Kwon, Min Ho
2016 / Journal of Climate
Park, Jungwon; Elmlund, Hans; Ercius, Peter; Yuk, Jong Min; Limmer, David T.; Chen, Qian; Kim, Kwanpyo; Han, Sang Hoon; Weitz, David A.; Zettl, A.; Alivisatos, A. Paul
2015 / SCIENCE
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본 연구는 액체 셀과 고해상도 투과 전자 현미경을 결합하여 용액 내 개별 나노결정의 3차원 구조를 결정하는 새로운 방법을 제시합니다. 이 방법은 자유롭게 회전하는 나노입자의 이미지를 통해 3차원 구조를 파악하여, 용액 내에서 합성된 불균일한 나노입자 집단의 구조 및 결함 안정성을 이해하는 데 기여합니다.
Nano-surface chemistry
Solving a 3D structural puzzle
Three-dimensional nanoarchitectures : designing next-generation devices
Advances in solid state physics
Metal nanoparticles : synthesis, characterization, and applications
Computational methods for large systems : electronic structure approaches for biotechnology and nanotechnology
Methods in modern biophysics
Frontiers of nano-optoelectronic systems
Basic principles in applied catalysis
Nanomaterials : design and simulation
Coupling of biological and electronic systems : proceedings of the 2nd Caesarium, Bonn, November 1-3, 2000
Liquid cell electron microscopy
One-dimensional nanostructures : electrospinning technique and unique nanofibers
Handbook of nanoscale optics and electronics
Nano-hybridization of organic-inorganic materials
Nanoscience in biomedicine
Nanoscale assembly : chemical techniques
Information processing in medical imaging : 12th International Conference, IPMI '91, Wye, UK, July 7-12, 1991 : proceedings
Amorphous nanophotonics
NMR of biological macromolecules
Science advances
Reboul, Cyril F.; Heo, Junyoung; Machello, Chiara; Kiesewetter, Simon; Kim, Byung Hyo; Kim, Sungin; Elmlund, Dominika; Ercius, Peter; Park, Jungwon; Elmlund, HansScience
Kim, Byung Hyo; Heo, Junyoung; Kim, Sungin; Reboul, Cyril F.; Chun, Hoje; Kang, Dohun; Bae, Hyeonhu; Hyun, Hyejeong; Lim, Jong Woo; Lee, Hoonkyung; Han, Byungchan; Hyeon, Taeghwan; Alivisatos, A. Paul; Ercius, Peter; Elmlund, Hans; Park, JungwonMatter
Wang C.,Duan H.,Chen C.,Wu P.,Qi D.,Ye H.,Jin H.J.,Xin H.L.,Du K.JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY
Punjani, Ali; Fleet, David J.ACS Materials Au
NonappaTrends in Biochemical Sciences
Bai, X.-C.; McMullan, G.; Scheres, S.H.W.Chemnanomat
Heo, Junyoung; Kang, Dohun; Kim, Sungin; Chun, Hoje; Han, Byungchan; Hyo Kim, Byung; Park, JungwonNature Methods
Song K.,Shang Z.,Fu X.,Lou X.,Grigorieff N.,Nicastro D.NANO LETTERS
Chen, Qian; Smith, Jessica M.; Park, Jungwon; Kim, Kwanpyo; Ho, Davy; Rasool, Haider I.; Zettl, Alex; Alivisatos, A. PaulSmall Science
Kim, Byung Hyo; Heo, Junyoung; Park, Jung WonSMALL SCIENCE
Yang, Yanzhao; Wang, Ling; Yang, Huai; Li, QuanNanomaterials
Kim S.J.,Lee I.H.,Kim W.G.,Hwang Y.H.,Oh J.W.Chemistry - A European Journal
Huang N.,Huang W.,Luo Z.,Chu W.,Ungar G.Scientific Reports
Heo, Junyoung; Kim, Dongjun; Choi, Hyesung; Kim, Sungin; Chun, Hoje; Reboul, Cyril F.; Van, Cong T. S.; Elmlund, Dominika; Choi, Soonmi; Kim, Kihyun; Park, Younggil; Elmlund, Hans; Han, Byungchan; Park, JungwonAnnual review of biochemistry
Elmlund, D.; Elmlund, H.Science Advances
Ren J.,Segal-Peretz T.,Zhou C.,Craig G.S.W.,Nealey P.F.,Nealey P.F.Journal of structural biology
Verbeke EJ; Zhou Y; Horton AP; Mallam AL; Taylor DW; Marcotte EMNanoscale
Daniele Zanaga; Folkert Bleichrodt; Thomas Altantzis; Naomi Winckelmans; Willem Jan Palenstijn; Jan Sijbers; Bart de Nijs; Marijn A. van Huis; Ana Sánchez-Iglesias; Luis M. Liz-Marzán; Alfons van Blaaderen; K. Joost Batenburg; Sara Bals; Gustaaf Van TendelooAdvanced Materials
Woloszyn K.,Vecchioni S.,Ohayon Y.P.,Lu B.,Ma Y.,Huang Q.,Zhu E.,Chernovolenko D.,Markus T.,Jonoska N.,Mao C.,Seeman N.C.,Sha R.Annals of anatomy = Anatomischer Anzeiger : official organ of the Anatomische Gesellschaft
Koning RI; Koster AJ; Sharp TH전선 / 대학원
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.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
오늘날 반도체의 기본인 CMOS 소자를 제조하기 위한 공정상의 흐름을 이해하고 설계할 수 있도록 한다. 특히 완성된 소자 제조를 위해 단위 공정이 집적되는 원리 및 전체 공정과 단위 공정의 상호작용에 대한 이해를 추구한다. 또한 공정 미세화, 저전력 소자 제조, FINFET, EUV 등 차세대 집적 공정 기술 및 DRAM 공정, 3D NAND 공정 등 산업 동향에 맞는 및 최신 반도체 공정 기술을 소개하고 향후 반도체 집적 공정이 마주할 도전 과제에 대해 알아본다.전선 / 대학원
본 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 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 / 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 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
본 강좌는 차세대 반도체의 고집적·고성능화를 위한 3차원 적층 기술을 소재, 공정, 소자 관점에서 폭넓게 다룬다. 반도체 집적 한계를 극복하기 위한 새로운 설계 패러다임과 이를 구현하기 위한 다양한 기술적 접근을 이해하고, 구조적 특성, 성능 향상 원리, 설계 및 제조 시 고려해야 할 요소를 학습한다. 또한 최신 연구 동향과 응용 가능성을 살펴봄으로써, 수강생이 기초 이론부터 실제 적용까지 통합적인 관점을 갖출 수 있도록 한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.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.일선 / 학사
본 과목은 일반물리, 일반화학의 기초적인 이해를 바탕으로 새로운 소재의 개발 및 활용 분야에 관심을 둔 학생들을 대상으로 한다. 나노 입자를 중심으로 한 나노 과학의 기본 원리를 이해하고 나노재료에서 나타나는 독특하고 응용가능성이 넓은 물성의 근원을 파악한다. 이와 더불어 나노재료가 활용되는 다양한 분야에서의 응용을 구체적인 예를 중심으로 살펴본다. 또한 나노 재료가 학술적인 연구에서 큰 주목을 받고 있음에 착안하여 소재 관련 연구 방법론에 대한 소개를 하며 소재 관련 연구 수행을 위한 아이디어를 개발하는 과정에 대하여 학습한다. 나노과학의 기초원리뿐만 아니라 이들의 의료분야, 에너지 소재 및 소자, 유연소자 등에서의 응용 예를 주요 주제로 하여 수업을 진행할 계획이다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 구조생물학 교과목으로 (1) 다양한 생화학적, 생물리학적 실험을 기반으로 한 통합적인 구조생물학 (integrative structural biology), (2) 엑스선 결정학 (X-ray crystallography)을 이용한 단백질 구조 연구, (3) 극저온 전자현미경 (Cryo-EM)을 이용한 거대 생체 분자의 구조 연구, (4) 구조적 정보를 해석하기 위한 프로그램 사용법 (PyMol, Coot) 등의 구조생물학 연구에 있어서 유용한 기본적인 구조 분석 및 활용 방법들을 학습하고자 한다. 이를 통해, 생체 내에서 작용하는 다양한 단백질들의 기능과 구조에 대한 상관관계에 대한 이해를 높이고자 한다. 학생들은 실제로 학습한 프로그램을 이용하여 단백질의 구조를 분석하고 이를 발표하는 기회를 갖으며, 생명현상의 이해를 위한 구조생물학적 접근 방법 및 해석에 대해 논의하고 이에 대한 평가를 받는다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 다양한 생물학 및 화학 분야에서 중요한 역할을 하는 단백질 및 생체 분자에 대한 구조적 이해와 신약 개발에 관한 내용을 다룬다. Protein X-ray Crystallography와 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy를 통해 단백질의 고해상도 구조 해석 방법을 학습하며, 카이네이즈 및 운동단백질 등의 구조와 약물개발 전략을 탐구한다. 또한, 화학 전반에서의 컴퓨터 활용 방법을 이해하고 화학 데이터 베이스를 활용하는 방법을 익히며, 유기 분자 모델링과 양자 역학을 이용한 양자 계산에 대해 학습한다. 이를 바탕으로, 저분자 항체 및 펩타이드 의약품의 구조와 약물개발 전략을 탐구하여 신약 개발 분야에서의 연구 능력을 강화한다.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 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
식품은 많은 생체 고분자를 함유하고 있다. 본 강의에서는 식품에 있는 각종 생체 고분자 (탄수화물, 단백질 등)의 구조를 분석하는 방법을 다룬다. 특히 구조 분석 방법 중 가장 많이 쓰이고 있는 전자현미경, X선 이용 또는 분석, NMR을 비롯한 다양한 방법에 대한 심도 깊은 원리를 다룬다. 또한, 3차원 구조를 해석하는 방법과 이의 식품과학분야 적용 방법도 본 강의에서 다룬다.전선 / 학사
편미분방정식의 가장 기초적 이론들을 고전적 방정식들의 예를 들어 소개한다. 구체적으로 다룰 내용들은 일계준선형 편미분방정식이론, 국소해의 존재성과 유일성, Cauchy-Kovalevsky 정리, Laplace 방정식, 최대치원리, Harnack 부등식, Hilbert 공간의 방법론, 변분원리 등이다.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.