최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
류혜진
2024 / Nano Convergence
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 Fe3GaTe2 및 니켈 도핑된 Fe3GaTe2 박막의 두께에 따른 강자성 특성을 측정했습니다. 두 물질 모두 두께가 수십 나노미터로 감소해도 지속적인 강자성을 나타냈으며, Curie 온도의 감소는 미미했습니다. 이러한 특성은 스핀트로닉스 소자의 소형화에 유리하며, Fe3GaTe2를 차세대 스핀트로닉스 기술에 활용할 가능성을 제시합니다.
Thin films and heterostructures for oxide electronics
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Science and technology of nanostructured magnetic materials
Nano-crystalline and thin film mangnetic oxides
Nanoscale phenomena in ferroelectric thin films
Magnetism and structure in systems of reduced dimension
Magnetic hysteresis in novel magnetic materials
Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories : Device Physics and Applications
Nanostructured magnetic materials and their applications
International Workshop on Nanostructured Magnetic Materials and Their Application
Science and technology of rapid solidification and processing
Phase transitions and relaxation in systems with competing energy scales : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Phase Transitions and Relaxation in Systems with Competing Energy Scales, Geilo, Norway, 13-23 April 1993
Ultrathin metal films : magnetic and structural properties
Functional nanostructures : processing, characterization, and applications
Ferroelectric crystals for photonic applications : including nanoscale fabrication and characterization techniques
Magnetic structures of 2D and 3D nanoparticles : properties and applications
Surface chemistry and macroscopic assembly of graphene for application in energy storage
Advanced nanomaterials : synthesis, properties and applications
Magnetoelectronics of microwaves and extremely high frequencies in ferrite films
2D Materials
Lopes J.M.J.,Czubak D.,Zallo E.,Figueroa A.I.,Guillemard C.,Valvidares M.,Rubio-Zuazo J.,López-Sanchéz J.,Valenzuela S.O.,Hanke M.,Ramsteiner M.Physical Review B
Liu W.,Wang Y.,Fan J.,Pi L.,Ge M.,Zhang L.,Zhang Y.Chinese Physics B
Wang, Y.; Zeng, X.-T.; Li, B.; Su, C.; Sheng, X.-L.; Jin, W.; Hattori, T.Applied Physics Letters
Zhang G.,Yu J.,Wu H.,Yang L.,Jin W.,Zhang W.,Chang H.Nano Letters
Alberto M. Ruiz; Dorye L. Esteras; Diego López-Alcalá; José J. BaldovíChinese Physics Letters
Wang, T.; Xu, Y.; Liu, Y.; Dai, X.; Yan, P.; Wang, J.; Wang, S.; Deng, Y.; He, K.; Li, C.; Wang, Z.; He, L.; Zou, W.; Wen, R.; Hao, Y.Physical Review B
Niu W.,Cao Z.,Wang Y.,Wu Z.,Zhang X.,Han W.,Wei L.,Wang L.,Xu Y.,Zou Y.,He L.,Pu Y.ADVANCED MATERIALS
Hu, Guojing; Guo, Hui; Lv, Senhao; Li, Linxuan; Wang, Yunhao; Han, Yechao; Pan, Lulu; Xie, Yulan; Yu, Weiqi; Zhu, Ke; Qi, Qi; Xian, Guoyu; Zhu, Shiyu; Shi, Jinan; Bao, Lihong; Lin, Xiao; Zhou, Wu; Yang, Haitao; Gao, Hong-junPhysical Review B
Li Pi; Jiyu Fan; Min Ge; Lei Zhang; Yamei Wang; Yuheng Zhang; Wei LiuACS Applied Nano Materials
Zhao R.,Xu W.,Wu Y.,Liu X.,Zhang Z.,Zhu M.,Zhang L.,Shen J.,Shen S.,Huang H.,Zhang J.,Zheng X.,Wang S.Nano Letters
Chen, Zhaoxu; Yang, Yuxin; Ying, Tianping; Guo, Jian-gangPhysical Review B
Bai X.,Lechermann F.,Liu Y.,Cheng Y.,Kolesnikov A.I.,Ye F.,Williams T.J.,Chi S.,Hong T.,Granroth G.E.,May A.F.,Calder S.Physical Review B
Xiaojian Bai; Frank Lechermann; Yaohua Liu; Yongqiang Cheng; Alexander I. Kolesnikov; Feng Ye; Travis J. Williams; Songxue Chi; Tao Hong; Garrett E. Granroth; Andrew F. May; Stuart CalderAdvanced Materials
Zhang L.,Huang X.,Dai H.,Wang M.,Cheng H.,Tong L.,Li Z.,Han X.,Wang X.,Ye L.,Han J.ACS Applied Nano Materials
Jiang J.,Wu K.,Wang J.,Chai Q.,Yuan Z.,Liu Y.,Zhang R.,Sang S.,Ge Y.Physical Review B
Yang P.,Liu R.,Yuan Z.,Liu Y.Physical Review B
Pengtao Yang; Ruixi Liu; Zhe Yuan; Yi LiuJournal of Physical Chemistry Letters
Xi, Yilian; Shi, Hanqing; Zhang, Jingwei; Li, Heping; Cheng, Ningyan; Xu, Hang; Liu, Jiaqi; Li, Keren; Guo, Huaiming; Feng, Haifeng; Wang, Jianfeng; Hao, Weichang; Du, Yi2D Materials
Ghosh, S.; Ershadrad, S.; Sanyal, B.Journal of Alloys and Compounds
Chang S.,Wang M.,Wu Z.,Yuan K.,Gao J.,Wang S.,Wang Z.,Liu K.,Gu K.,Liu P.,Zhang X.,Niu W.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.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 / 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
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
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전필 / 학사
이 실험에서는 1) 전공필수 “재료의 전자기적 성질”관련 실습으로서 재료의 전기적 자기적 특성을 직접 느끼고 정량화하는 방법을 체득케하고, 2) 전공필수 “결정구조학” 관련 실습으로서 X-선 회절을 응용하는 능력을 배양하며, 3) 흙붙이 재료의 제조 공정 (특히 분말공정) 및 소성체의 특성을 분석하는 법을 익히게 함.전선 / 대학원
이 과목은 형이상학의 고전적 텍스트들을 토대로 형이상학의 주요 주제를 선택하여, 학생들의 발표와 토론을 통해 형이상학에 대한 이해를 심화시킴을 목표로 한다. 교재로 사용될 수 있는 텍스트는 Parmenides, Herakleitos, Platon, Aristoteles, Plotinos, Augustinus, Thomas Aquinas, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche, Bergson, Heidegger, Whitehead 등의 형이상학 관련 저작들이다.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 / 학사
양자역학에 기초한 스핀개념과 개별 스핀의 협동상호작용에 의한 자기 물리현상을 이해하고, 자기현상에 관한 이론 및 응용, 다양한 스핀재료의 응용 예를 학습한다.전선 / 학사
광학현미경, 전자현미경, 주사탐침현미경을 포함하여 미세구조의 관찰을 위한 기기 및 장비의 측정 원리, 기기구조 및 활용에 대하여 소개함. 현미경의 역사, 기기 분해능, 미세구조 분석론, 기기별 구성 특성, 기기별 분석 특성 등을 설명함. 주사탐침현미경의 포괄적인 이해와 원자힘현미경을 이용하여 폴리펩타이드, 탄수화물계고분자, 합성고분자, 바이오복합재료, 나노바이오소재 등 친환경재료의 미세구조와 표면특성을 관찰하기 위한 방법론을 제시함. 이론과 함께 장비 구동을 병행함으로써 첨단 미세구조 관찰 장비에 대하여 이해함.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 / 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 강의는 크게 탄성체역학과 이를 유체를 함유한 다공성매질에 적용하는 부분으로 구성되어 있다. 먼저 탄성체역학 이론에 관하여 응력, 변형율, 텐서 표시법, 평형방정식, 구성방정식, 탄성체의 지배방정식 등을 다룬다. 또한 이들을 암반공학 및 암반수리학에 적용하기 위하여 다공성매질의 구성방정식 및 지하수 유동방정식 등을 살펴보고 수리적 거동과 역학적 거동이 연결되는 다공탄성체역학을 다루게 된다.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
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.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.전선 / 대학원
치아를 살려서 기능과 심미성을 회복해 주기 위한 근관치료에는 Nickel-Titanium rotary file 사용, 열가압 근관충전, 치근단 절제술, 석회화된 근관치료, 재치료시 부러진 file제거, missing canal 확인 등 고난이도의 치료술식이 필요하게 되는데, 최근 microscope이 근관치료과정에 도입이 되어 성공률을 높여 주고 있을 뿐 아니라 치료 과정에 유용하게 사용되고 있다. 진료의 질적 향상을 도모하기위해서는 미세 치근단 수술, 석회화 근관의 병인 등에 대한 이해와 고급화된 치료기술이 필요하다. 따라서 본 교과목 과정에서는 최신 논문 고찰을 동해 고난이도 술식의 배경과 술식, 성공률등을 학습한 다음 Nickel-Titanium file을 사용한 근관 형성실습, 열가압기구를 사용한 열충전 실습, microscope을 사용하여 부러진 file 제거 실습, missing canal 확인 실습 등을 시행하여 고급지식을 습득하는 것이 목표이다.전선 / 대학원
학부에서 고체 또는 재료역학을 수강한 학생을 대상으로 구조역학의 이론적 배경의 확립에 필수적인 "선형 탄성학 이론과 응용"를 다룬다.선형탄성학에 필요한 기본 연속체역학과 최근 많이 활용되고 있는 균질화기법의 강의를 시작으로, 팝코비치-노이버 포텐셜에 의한 대표적인 3차원 탄성문제에 대한 엄밀해를 다룬다. 2차원 탄성체문제의 경우, 에어리 응력기법에 기초한 다양한 해석기법을 다루고, 마지막으로는 다루는 축의 비틀림문제에서는 탄성학 이론이 어떻게 구조해석문제에 응용되는지를 심도있게 다룬다. 기본적인 박벽개단면은 물론 최근 연구된 박벽폐단면 이론도 체계적으로 소개한다.