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Zhang, Y.; Xu, W.; Zhou, W.; Li, Y.; Zhang, Z.; Du, A.; Zhang, Z.; Cheng, X.; Pan, X.; Wang, Z.; Sun, Y.; Qiao, H.; Kuang, Y.; Liu, L.; He, X.; Fu, Q.; Ye, P.; Worsnop, D.R.
2024 / Science of the Total Environment
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중국 동남부 산악 지점에서 Vocus PTR-MS를 사용하여 유기 증기를 실시간으로 측정한 결과, 생물성 및 인위성 화합물의 상당한 영향을 확인했습니다. 특히 맑은 날씨(P1)에는 생물성 배출량이, 흐린 날씨(P2)에는 인위성 VOC 농도가 높았으며, 이는 기상 변화와 광화학적 처리로 인해 유기 화합물의 원천과 조성에 상당한 변화가 있음을 보여줍니다.
Air pollution in Eastern Asia : an integrated perspective
Environmental and low-temperature geochemistry
Reactive hydrocarbons in the atmosphere
Trace gas emissions by plants
Global environment : water, air, and geochemical cycles
The biogeochemical impacts of forests and the implications for climate change mitigation
Physico-chemical behaviour of atmospheric pollutants : proceedings
Persistent organic pollutants (POPs) : analytical techniques, environmental fate and biological effects /
Gas and particle phase measurements of atmospheric organic compounds
Environmental and low temperature geochemistry
Disposal of dangerous chemicals in urban areas and mega cities : role of oxides and acids of nitrogen in atmospheric chemistry
Global atmospheric change and its impact on regional air quality
Air pollution
Volatile organic compounds in the atmosphere
UV effects in aquatic organisms and ecosystems
Physico-chemical behaviour of atmospheric pollutants : proceedings of the fifth European symposium held in Varese, Italy from 25 to 28 September 1989 and organised within the framework of the Concerted Action COST 611
Progress in atmospheric physics : proceedings of the 15th Annual Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, held in Granada, Spain, 6-11 September 1987
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Tropospheric ozone : regional and global scale interactions
Environmental Reviews
Yanqi Jia; Lili Qiao; Wenxia Xie; Lingyu LiAtmospheric Environment
Meade, L.E.; Blomberg, M.Z.; Brock, A.K.; Qualters, E.M.; Siejack, R.A.; Ramakrishnan, K.; Kautzman, K.E.; Riva, M.; Surratt, J.D.Molecules
Li Y.,Hou Z.,Wang Y.,Huang T.,Wang Y.,Ma J.,Chen X.,Chen A.,Chen M.,Zhang X.,Meng J.The Journal of Physical Chemistry - Part A
DeVault, Marla P.; Ziola, Anna C.; Ziemann, Paul J.Journal of Environmental Sciences (China)
Huang, D.; Li, Q.; Han, Y.; Zhou, J.; Che, H.; Long, X.; Chen, Y.; Xia, S.-Y.; Lu, K.; Yang, F.Atmospheric Chemistry and Physics
Li H.,Canagaratna M.R.,Riva M.,Rantala P.,Zhang Y.,Thomas S.,Heikkinen L.,Flaud P.M.,Villenave E.,Perraudin E.,Worsnop D.,Kulmala M.,Ehn M.,Bianchi F.The Science of the total environment
Srivastava D; Tomaz S; Favez O; Lanzafame GM; Golly B; Besombes JL; Alleman LY; Jaffrezo JL; Jacob V; Perraudin E; Villenave E; Albinet AAerosol and Air Quality Research
Ji X.,Xu K.,Liao D.,Chen G.,Liu T.,Hong Y.,Dong S.,Choi S.D.,Chen J.Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)
Zhu Y; Yang L; Kawamura K; Chen J; Ono K; Wang X; Xue L; Wang WAtmospheric Research
Li Y.,Gao R.,Xue L.,Wu Z.,Yang X.,Gao J.,Ren L.,Li H.,Ren Y.,Li G.,Li C.,Yan Z.,Hu M.,Zhang Q.,Xu Y.Atmospheric Chemistry and Physics
Mcglynn D.F.,Barry L.E.R.,Lerdau M.T.,Pusede S.E.,Isaacman-Vanwertz G.Asian Journal of Atmospheric Environment
최진수, 최용주, 안준영, 박진수, 오준, 이강웅, 박태현, 박규태, Jeffrey S. Owen, 이태형Faraday Discussions
Minguillón, M. C.; Pérez, N.; Marchand, N.; Bertrand, A.; Temime-Roussel, B.; Agrios, Konstantinos; Szidat, Sönke; van Drooge, B.; Sylvestre, A.; Alastuey, A.; Reche, C.; Ripoll, A.; Marco, E.; Grimalt, J. O.; Querol, X.Environmental Pollution
Seguel R.J.,Garreaud R.,Muñoz R.,Bozkurt D.,Gallardo L.,Opazo C.,Jorquera H.,Castillo L.,Menares C.Atmospheric Environment
Detournay, A.; Sauvage, S.; Riffault, V.; Wroblewski, A.; Locoge, N.Environmental Pollution
Huang X.F.,Zhang B.,Xia S.Y.,Han Y.,Wang C.,Yu G.H.,Feng N.Atmospheric Research
Zhao R.,Dou X.,Zhang N.,Zhao X.,Yang W.,Han B.,Yu H.,Azzi M.,Wang Y.,Bai Z.Journal of Environmental Sciences (China)
Zhang H.,Zhang Y.,Huang Z.,Acton W.J.F.,Wang Z.,Nemitz E.,Langford B.,Mullinger N.,Davison B.,Shi Z.,Liu D.,Song W.,Yang W.,Zeng J.,Wu Z.,Fu P.,Zhang Q.,Wang X.Atmospheric Research
Mozaffar A.,Zhang Y.L.,Fan M.,Cao F.,Lin Y.C.ACS Earth and Space Chemistry
Li, Yaowei; Liu, Ben; Ye, Jianhuai; Jia, Tianjiao; Khuzestani, Reza Bashiri; Sun, Jia Yin; Cheng, Xi; Zheng, Yan; Li, Xin; Wu, Cheng; Xin, Jinyuan; Wu, Zhihong; Tomoto, Matheus Akira; McKinney, Karena A.; Martin, Scot T.; Li, Yong Jie; Chen, Qi전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
환경오염 문제를 해결하기 위한 공학적인 접근법을 더 효율적인 것으로 만들기 위해서 다양한 주변 학문들과의 접목이 이루어지고 있으며, 그 중 하나로서 미생물학적 지식을 환경공학 분야에 접목시켜 새로운 융합기술을 개발하는 방안이 대두되고 있다. 따라서 본 교과목의 목표는 환경공학을 전공하는 대학원생들에게 환경미생물학 및 생명공학에 대한 기본적 개념을 확립시키고 나아가 공학에 접목시킬 수 있는 새로운 연구방법을 모색하는데 있다. 본 과정에서는 미생물의 기초, 환경에서 중요한 미생물, 분자생물학적 기초 원리 및 방법 등을 바탕으로 최근 활발한 적용이 이루어지고 있는 생물학적 오염물질 분해, 바이오센서, 바이오연료, 혐기소화를 이용한 유용물질생산 등의 주제에 대해서 다룬다.전선 / 학사
이 과목에서는 화학반응의 기본적 개념 중에서 대기과학에 적용되는 부분을 습득하고 이것이 대기에서 어떻게 응용되는가 배운다. 주요 토픽으로는 대기오염을 일으키는 여러 기체와 에어로솔, 대류권에서의 대기오염, 성층권에서의 오존층을 형성하는 화학반응, 미량기체의 관측과 인공위성을 이용한 기체의 원격탐사 등이 있다. 또한 최근의 기후변화와 관련된 대기의 화학환경의 변화를 다룬다.전선 / 대학원
지구시스템 환경변화에 관여하는 지구화학의 기본원리와 연구방법을 소개한다. 특별히, 지구시스템을 이루는 지권, 수권, 기권, 생물권, 빙권에서의 상호작용에 주목한다. 주요 수업내용에는 ‘물질의 순환’, ‘미량기체와 기후변화’, ‘빙권변화’, ‘지구물질의 기원’을 포함한다.전선 / 대학원
대기 및 생활 환경 내 주요 현상들은 이해하기 위한 다양한 최신의 미량 원소 및 실시간 분석 기술 (MS & Chrom. techniques) 들의 물리 화학적 원리등을 소개하고자 한다. 뿐만 아니라 해당 기술들의 적용 분야. 데이터의 활용 범위, 장점 및 한계등에 대해 소개하여, 기기 활용의 능력을 배양하고자 한다. 또한 실제 측정을 통해 얻어진 데이터를 분석함으로써, 필요한 프로그래밍, 결과 도시법등의 데이터 분석법등의 기술을 익힘으로써, 데이터 해석의 기본을 습득할 수 있도록 한다.전필 / 학사
유기화학의 기본 개념을 강의한다. 유기화학 학습에 필요한 결합과 원소의 기본적 성질, 물질의 물리화학적 성질에 대하여 강의하고, 유기 화합물의 종류에 따라 합성법과 성질과 반응을 제시하며, 유기구조분석에 대한 기본개념을 학습하게 한다.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전선 / 학사
본 교과목은 토양환경에 대한 이해를 바탕으로 토양 및 지하수의 오염원인과 전개과정, 정화원리 등에 대한 이해를 일차적인 목표로 한다. 오염물질과 환경매질사이의 물리, 화학, 생물학적인 반응과 이류, 확산, 분산, 지연 등 오염물질의 이동 및 거동에 영향을 미치는 중요 기작들에 대한 기초적인 이론들을 강의하고 이를 바탕으로 오염지역 정화기술 및 그 설계기술을 적용해 보는 프로젝트를 수행한다. 이와 더불어 생태공학적 환경복원의 원리와 그 사례들에 대해서도 알아본다.전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.전선 / 대학원
인간이 생활하고 있는 자연환경은 여러 화학 작용과 인공적으로 만든 화학 변화에 따라 많은 영향을 받고 있다. 특히 산업 기술의 발달과 함께 새로운 화학물질의 대량 생산은 인간에게 더 큰 영향을 주고 있다. 이 과목은 수질, 대기, 토양 등에 일어나는 여러 화학적인 현상들을 이해하고, 다량 생산된 환경오염물질의 오염으로 인한 인간 및 생태계에 미치는 영향에 대한 이론적인 내용들을 다룬다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.교양 / 학사
이 강의에서는 지난 150억 년의 우주역사를 통하여 어떻게 지구가 생명의 행성으로 만들어지고 유지되어 왔는지를 살핌으로써 오늘날 인류가 당면한 지구환경문제를 극복하고 생명이 지속가능한 지구를 유지해 가기 위하여 할 수 있는 방안들을 검토하고 현대를 살아갈 지구 가족의 한 사람이 갖추어야 할 기본자세를 다듬어 보는 것을 주목적으로 하고 있다. 전반부는 우주의 탄생, 생명의 탄생, 생명의 진화와 이에 관련되어 진행되어 온 지구의 진화에 초점을 맞추어 강의가 진행될 것이며, 후반부는 기후를 큰 주제로 하여 해양-대기-지구가 하나를 이루는 지구시스템을 이해하며, 지구환경문제의 본질을 검토하고 이를 해결하기 위한 과학적 근거를 살펴보는데 초점이 맞추어질 것이다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.전선 / 학사
최근 10년간 우리나라는 미세먼지(대기 중 에어로졸)로 인한 대기 오염의 심각성을 깊이 체감하며, 국민들의 인식도 꾸준히 성장해왔다. 또한, 기후 변화로 인한 여름철 폭염과 빈번해진 산불 등의 이슈를 통해, 우리는 지구 온도 상승의 실체를 점점 더 뚜렷하게 느끼고 있다. 에어로졸은 인간 건강에 해로운 동시에, 역설적으로 지구 온도 변화에서는 냉각 효과를 보이는 등 복합적인 특성을 지닌다. 그러나 대기 중 에어로졸의 생성과 소멸 과정, 그리고 기후 효과 산정에 대한 과학적 이해는 여전히 불확실성이 큰 영역으로 남아있다. 본 강좌는 에어로졸의 화학적 반응과 기후 효과를 탐구함으로써, 우리가 직면한 환경 문제에 대한 폭넓은 통찰을 제공하고자 한다.전선 / 학사
지구상에서 일어나는 자연환경변화의 원리와 과정에 대해 지권을 중심으로 공부한다. 지구의 자연환경을 체계적으로 분석하고 이해하기 위해 지구환경시스템을 여러 개의 더 작은 시스템으로 나누고 각 시스템의 환경적 의미와 각 시스템이 나타내는 현상의 원인에 대해 이해한다. 이러한 이해를 바탕으로 우리가 실제로 체험하거나 실생활에 중요한 여러 가지 지구환경 문제들에 대하여 그 원인과 환경오염이나 환경재해를 예방하거나 대처하는 방법에 대해서도 공부한다.전선 / 대학원
대기 환경 내 미량 물질의 화학적 특성 및 화학반응에 의해 일어나는 대기 중 물질의 생성 및 소멸을 포함한 화학적 변환과정을 다루도록 한다. 특히 인간의 활동의 의해 배출된 물질이 대기 환경을 어떻게 변화 시키는지에 관하여 화학적 관점 (광화학, 반응속도론, 열역학 등) 으로 다룰 예정이다. 대기 오염, 기후 변화, 스모그와 같은 최근의 대기 환경문제에 적용하여 이를 화학적으로 이해 할 수 있는 연구 능력을 배양 하고자 한다.전선 / 대학원
이 과목은 대기과학 전공자를 위한 대학원 교과목으로써 인간이 거주하는 대기 최하층인 surface layer, planetary boundary layer 에서 일어나는 여러 현상들을 좌우하는 물리적, 역학적 현상과 더불어 화학물질들의 거동을 설명하는 화학적 현상을 다룬다. 구체적으로는 혼합고의 연직구조, 난류, 지표의 에너지 균형등에 대한 이론들을 공부하고 나아가 실제 일기예보 및 기후연구에 사용되는 수치모수화 및 여러 스킴들에 대해 공부하고 간단한 상황에 적용할 수 있는 모델 코드를 작성하는 부분이 포함되어 있는 과목이다.전선 / 대학원
대기의 미량기체는 비록 그 농도가 작아도 산성비, 광학 스모그, 오존층 감소 등의 현상에 직접, 간접적으로 관련이 있으며 기상의 변화에 끼치는 영향이 크다. 특히 대류권내 미량 화학성분들의 변화는 지구환경에 매우 중요하다. 본 과정에서는 대기를 화학환경으로 이해하는데 도움이 됨을 기본으로 하며 특히 최근 대기환경 영역에서 새로이 주목받고 있는 에어로졸 연구분야를 중점적으로 다루도록 한다.전선 / 대학원
대기미생물학은 물리적 연구와 생물학적 연구의 학제간 분야이면서, 환경및 보건학적인 면에서 중요하다. 예를 들어 몇몇 생물학적 인자는 인간에게 알레르기를 유발하는 항원과 병원체로 알려져 있는 반면, 다른 인자들은 빙하와 구름응집액과 같은 활동을 통한 기후변화와 관련 있다고 알려져 있다. 이 과목은 바이오에어로졸의 기본적인 물리적 및 생물학적 특성과 환경보건 문제와 관련된 이들의 영향에 대해 소개한다. 주제는 바이오에어로졸의 환경보건학적 영향, 실내 및 대기상에서의 거동, 샘플링과 분석 방법, 그리고 제어방안 등이다.