최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Mariam Akter Mimona; Md Israfil Hossain Rimon; Fatema Tuz Zohura; Jannatul Mawya Sony; Samira Islam Rim; Md Mostafizur Rahman Arup; Md Hosne Mobarak
2025 / Chemical Engineering Journal Advances
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
양자점 나노물질은 양자 가둠 효과로 인해 독특한 광학적, 전기적 특성을 가지며 태양 에너지 변환, 생체 이미징, 광전자 소자 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 높은 생산 비용, 독성, 환경적 불안정성 등의 문제점이 존재하지만, 새로운 합성 전략을 통해 안전성을 강화하고 비용을 절감하며 광안정성을 개선하는 연구가 진행되고 있습니다. 본 논문은 양자점의 생성, 특성 분석 방법, 나노 기술에서의 잠재적 응용 분야를 살펴보고, 양자점이 기술적 한계를 극복하고 나노 기술을 발전시킬 가능성을 강조합니다.
Quantum dots and polymer nanocomposites : synthesis, chemistry, and applications
Self-assembled quantum dots
Perovskite quantum dot : synthesis, properties and applications
Semiconductor and metal nanocrystals : synthesis and electronic and optical properties
Semiconductor nanomaterials
Inorganic nanoparticles : synthesis, applications, and perspectives
Semiconductor quantum dots : organometallic and inorganic synthesis
Compound semiconductors 2004 : proceedings of the thirty-first International Symposium on Compound Semiconductors held in Seoul, Korea, 12-16 September 2004
Quantum dots and nanowires
Nanobiotechnology protocols
Nanocrystal quantum dots
Single quantum dots : fundamentals, applications, and new concepts
Nanomaterials and devices
Quantum dot display science and technology
Frontiers of nano-optoelectronic systems
Nanomaterials, polymers, and devices : materials functionalization and device fabrication
Nanotechnology : new promises, new dangers
Nano-sized multifunctional materials : synthesis, properties and applications
Compound semiconductors 2001 : proceedings of the Twenty-Eighth International Symposium on Compound Semiconductors held in Tokyo, Japan, 1-4 October 2001
Single semiconductor quantum dots
Chemosphere
Zhao, L.; Zhang, P.; Li, L.; Li, N.; Tuerhong, R.; Su, X.; Sun, W.; Han, L.Advances in colloid and interface science
Karakoti AS; Shukla R; Shanker R; Singh SEnvironmental Science: Nano
Giroux, Marissa S.; Zahra, Zahra; Salawu, Omobayo A.; Burgess, Robert M.; Ho, Kay T.; Adeleye, Adeyemi S.RSC ADVANCES
Kumar, Pawan; Dua, Shweta; Kaur, Ravinder; Kumar, Mahesh; Bhatt, GeetaCOORDINATION CHEMISTRY REVIEWS
Lims, S. Cathrin; Tran, Nam Anh; Dao, Van-Duong; Pham, Phuong, VMRS Bulletin
Kim, Tae-Ho; Jun, Shinae; Cho, Kyung-Sang; Choi, Byoung Lyong; Jang, EunjooMaterials Research Express
Kushagra Agarwal; Himanshu Rai; Sandip MondalBIOTECHNOLOGY JOURNAL
Kargozar, Saeid; Hoseini, Seyed Javad; Milan, Peiman Brouki; Hooshmand, Sara; Kim, Hae-Won; Mozafari, MasoudJournal of Polymers and the Environment
Paiva A.E.,Medeiros Borsagli F.G.L.Acta biomaterialia
Yao J; Li P; Li L; Yang MChemosphere
Yu W; Chamkouri H; Chen LLUMINESCENCE
Rawat, Pooja; Nain, Parul; Sharma, Shaveta; Sharma, Parshant Kumar; Malik, Vidhu; Majumder, Sudip; Verma, Ved Prakash; Rawat, Varun; Rhyee, Jong SooADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Yu, Meina; Saeed, Mohsin Hassan; Zhang, Shuaifeng; Wei, Huiyun; Gao, Yanzi; Zou, Cheng; Zhang, Lanying; Yang, HuaiJournal of Physics D: Applied Physics
Wu, J.; Chen, S.; Seeds, A.; Liu, H.한국세라믹학회지
Lee, Da Eun; Kim, Soo Young; Jang, Ho WonECS Meeting Abstracts
Paul J.A Kenis; Ajit Vikram; Rui Hua Jeff XuENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS
Iravani, Siavash; Varma, Rajender S.Analytical Methods
Liu, S.; Su, X.Chemical Communications
Nam T.W.,Choi M.J.,Jung Y.S.Current Opinion in Chemical Engineering
Li, Guo-Xing; Li, Qing; Cheng, Rui; Chen, Su전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 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 / 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.전선 / 대학원
양자 전자학의 기본 개념을 이해하고 응용 분야에 대한 개괄적인 지식을 습득하는 것을 목표로 한다. 저차원 물질 (양자점, 나노 입자, 나노선, 나노튜브 등, 기본 골격(building block)과 분자의 양자 에너지 구조, 전기적/광적 특성 분석과 저차원/분자 물질을 이용한 단위 양자 전자 소자, 집적 소자 등에 관하여 논한다. 물리화학적 정확도로 저차원 물질 및 분자의 양자 전자 수송 현상, 자기 조립화, 계층적 물리화학적 현상 등을 분석한다. 원자, 분자, 양자점, 저차원 물질의 양자 특성과 양자 전송의 이해를 바탕으로 저차원 물질, 분자에 기반한 궁극적 양자 전자 소자, 집적소자를 개발한다.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, 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
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
나노 입자, 나노튜브, 박막 등과 같은 나노재료의 제작 원리와 공정 기술에 대해서 학습한다. 나노재료가 갖는 특성과 그 원리를 이용하여 기능성 재료를 제작하는 다양한 기법과 바이오, 에너지, 광전기기 등의 응용분야를 학습한다. 다기능성 나노재료의 기계적, 구조적, 광-전기적 특성을 평가하는 다양한 기법과 원리에 대해 학습한다.전선 / 대학원
식품산업과 농업 등에서 상용화되었거나 연구되고 있는 다양한 나노, 마이크로, 매크로 인캡슐레이션 기술의 원리와 응용범위를 실례를 들어 소개하고, 인캡슐레이션 기술을 이용한 식품 기능성 소재의 안정화 및 고부가화를 통하여 새로운 형태의 건강 지향적, 소비자 맞춤형 식품을 디자인하고 즐길 수 있는 식문화를 이루어가는 전략에 대하여 토의한다.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
이 과정을 통해 학생들은 나노과학에서의 화학의 역할에 대한 전반적인 내용을 배우게 된다. 특히, 이 분야와 관련된 기본지식에 중점을 두고, 나노입자의 독특한 성질과 생물리학적 콘주게이션 방법, 용액을 기반으로 하는 프로브/센서, 인비트로 및 인비보 이미징, 나노입자 치료법등과 같은 응용성을 다룬다. 이 교과과정을 통하여 학생들은 1) 나노물질 합성을 위한 일반적인 방법, 2) 나노물질의 물리학적 성질을 이해해야 하며, 3) 특정한 프로브를 만들기 위한 일부 나노물질의 독특한 성질을 적용할 수 있어야 한다. 이 과목은 초분자 화학, 기본 광물리학, 나노입자의 합성, 발광하는 퀀텀닷, 금 및 은 나노입자, 기타 무기화학적/유기화학적 나노입자, 생물리학적 콘주게이션 화학, 바이오이미징, 약물수송 및 나노입자의 독성에 대하여 다룬다.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 / 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
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 / 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
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.전선 / 대학원
나노 반도체 소자의 동작원리와 제작 기술에 관하여 강의한다. 현재의 소자 스케일링 경향에서부터 출발하여 그 한계를 살펴보고, 중요한 나노 공정기술들을 소개한다. 소자 축소화에 따라 등장하는 저차원 (2D, 1D, 0D) 구조에서의 양자전송에 관한 기반 지식을 바탕으로 터널링 소자, 양자선 및 양자 간섭 소자를 다루고, 나아가 단전자 터널링 효과와 이를 기반으로 한 단전자 메모리 및 스위칭 소자에 대하여 다룬다.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
핵융합로내에서 핵융합이 일어날 수 있는 변수들의 조건과 이의 실현방법, 여러 형태의 핵융합 장치 내에서의 개개 입자들의 운동해석, 플라즈마의 기체 운동론 및 유체이론적 해석과 직접 관련된 플라즈마를 다룬다. 또한 최신 핵융합이론 및 공학기술에 대한 정보를 공유한다.전선 / 대학원
최근, 많은 신소재들이 개발되었고, 이들의 가공과 실제 응용은 더욱 중요한 사안이 되어왔다. 특히 생명과학 및 공학의 급격한 발전과 이에 대한 집중적인 투자로 인하여 바이오소재의 개발은 눈부시게 발전하였으나, 소재의 응용면에서는 많은 문제점이 거론되고 있다. 본 과목은 바이오소재에 중점을 두고 소재개발, 응용, 분석 등 분야 전반에 걸쳐 최신 과제를 찾아보고 토론함으로써 신기술에 대한 안목과 기술의 응용에 대한 이해력을 성장시키는데 목표가 있다. 최근 1년간 발표된 논문들만을 토론의 대상으로 하며, 적극적인 참여가 필수적이다.