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Meshaka R; Pinto Dos Santos D; Arthurs OJ; Sebire NJ; Shelmerdine SC
2022 / Pediatric radiology
Mukhopadhyay P; Smolenkova I; Seelan RS; Pisano MM; Greene RM
2023 / The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association
Ye Jin Kim; Dae Young Lee; Hye Rim Yang; Kyung-Hoan Im; Sang Un Park; Jae Geun Kim; Jae Kwang Kim
2023 / Applied Biological Chemistry
Sasaki Y.N.,Umeda C.
2021 / Journal of Climate
김다해, 김정현, 강수진, 김민섭, 신경훈
2020 / 생태와 환경
Hongping Li; Zhixin Xu; Jun Yang; Jiulin Wang; Shin-ichi Hirano
2020 / Sustainable Energy & Fuels
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본 논문은 재충전형 리튬 금속 배터리를 위한 고분자 전해질의 종류(건조, 겔, 기능성)를 검토한다. 또한, 미래 과제에 대해 논의한다.
High temperature polymer electrolyte membrane fuel cells : approaches, status, and perspectives
Lithium batteries and other electrochemical storage systems
Advanced bifunctional electrochemical catalysts for metal-air batteries
Rechargeable Batteries : Materials, Technologies and New Trends
Electrolytes for lithium and lithium-ion batteries
Lithium metal anodes and rechargeable lithium metal batteries
Electrolytes, interfaces and interphases : fundamentals and applications in batteries
Rechargeable lithium batteries : from fundamentals to applications
Energy storage systems for electronics
Polymer electrolytes : fundamentals and applications
High energy density lithium batteries : materials, engineering, applications
Electrochemical polymer electrolyte membranes
Field responsive polymers : electroresponsive, photoresponsive, and responsive polymers in chemistry and biology
Li-S batteries : the challenges, chemistry, materials, and future perspectives
Lithium-ion batteries : solid-electrolyte interphase
New carbon based materials for electrochemical energy storage systems : batteries, supercapacitors and fuel cells
Nanostructures and nanomaterials for batteries : principles and applications
Clean energy materials
Lithium ion rechargeable batteries
Materials Chemistry Frontiers
Fu, S.; Zuo, L.-L.; Liu, X.-J.; Ma, Q.; Chen, M.-J.; Wu, X.-W.; Zhou, P.-S.; Yue, J.-P.; Deng, Q.POLYMERS
Chattopadhyay, Jayeeta; Pathak, Tara Sankar; Santos, Diogo M. F.CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
Zhou, Xiaoyan; Zhou, Yifang; Yu, Le; Qi, Luhe; Oh, Kyeong-Seok; Hu, Pei; Lee, Sang-Young; Chen, ChaojiMoscow University Chemistry Bulletin
E. A. Karpushkin; L. I. Lopatina; O. A. Drozhzhin; V. G. SergeyevGELS
Aruchamy, Kanakaraj; Ramasundaram, Subramaniyan; Divya, Sivasubramani; Chandran, Murugesan; Yun, Kyusik; Oh, Tae HwanMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS
Liang, Weizhong; Zhao, Kun; Ouyang, Liuzhang; Zhu, Min; Liu, JunMACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS
Xue, Wenwen; Ahangaran, Fatemeh; Wang, Hui; Theato, Patrick; Cheng, Ya-JunADVANCED ENERGY MATERIALS
Cavers, Heather; Molaiyan, Palanivel; Abdollahifar, Mozaffar; Lassi, Ulla; Kwade, ArnoJournal of Power Sources
Zhu M.,Ma J.,Wang Z.,He H.,Yao X.ADVANCED ENERGY MATERIALS
Tang, Shuai; Guo, Wei; Fu, YongzhuElectrochimica Acta
Li S.,Ren W.,Huang Y.,Zhou Q.,Luo C.,Li Z.,Li X.,Wang M.,Cao H.RSC Advances
Li, W.; Li, Z.; Yang, C.; Xiao, Q.; Lei, G.; Ding, Y.MATERIALS & DESIGN
Yang, Guang; Song, Yaduo; Wang, Qing; Zhang, Linbo; Deng, LongjiangJournal of Membrane Science
Tsao C.H.,Su H.M.,Huang H.T.,Kuo P.L.,Teng H.ENERGY STORAGE MATERIALS
Ren, Wenhao; Ding, Chenfeng; Fu, Xuewei; Huang, YunADVANCED MATERIALS
Kang, Jieun; Han, Dong-Yeob; Kim, Sungho; Ryu, Jaegeon; Park, SoojinChemical Engineering Journal
Xu M.,Xie C.,Zhang H.,You Y.,Huang P.,Chen J.,Xie H.,Xu Q.Journal of Colloid and Interface Science
Zhu C.,Zhao Y.,Xu R.,Lv W.,Zhao Y.,Huang B.,Fei H.F.,Zhang Z.MATERIALS FUTURES
Meabe, Leire; Aldalur, Itziar; Lindberg, Simon; Arrese-Igor, Mikel; Armand, Michel; Martinez-Ibanez, Maria; Zhang, HengJournal of Membrane Science
Tsao, C.-H.; Kuo, P.-L.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 / 대학원
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전선 / 대학원
현재 차세대 디스플레이와 전자재료로 각광받고 있는 유기, 유기하이브리드 전자재료에 대한 기초 물성에 대한 이해를 습득하여 최신 연구동향까지 파악한다. 유기반도체는 무기 반도체와 달리 구조적, 에너지적 무질서로 인하여 전자구조와 전하수송 현상이 다르다. 본 과목에서는 유기반도체 및 유무기 하이브리드 전자재료의 전기적, 광학적 특성들을 다루고, 이 특성들이 전자 및 광전자 소자의 특성을 어떻게 결정하는지에 대한 이해를 기반으로 관련 최신 연구들을 이해하는데에 목적이 있다.전선 / 대학원
본 과목은 재료과학적 관점에서 이온전도체의 기본 구조, 이온 전도 메커니즘, 그리고 재료 특성을 결정하는 주요 인자를 종합적으로 다룬다. 응용 분야는 전고체전지를 대표적인 예로 하는 다양한 전기화학적 에너지 시스템을 포함한다. 또한, 이온전도체와 전극 간의 계면 현상에 대해 심층적으로 논의하고, 관련 소자의 설계 및 제작 사례를 다룬다.전선 / 대학원
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.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
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.전필 / 학사
본 교과에서는 지속가능 기술을 이해하기 위한 물리화학의 주요 개념을 강의한다. 구체적으로, 열역학, 화학동역학, 기초양자역학 및 기초통계역학을 다루며, 분자수준에서의 화학반응을 이해하는 데 중점을 두고자 한다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.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.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
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전선 / 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 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 기존 공유결합 기반의 반도체를 대체하고자 하는 이온결합 기반의 산화물 반도체 소재 특성 및 소자 응용에 관해서 다룬다. 소재 특성의 원리를 이해하기 위해서, 오비탈과 화학결합의 관점에서 산화물 결정 구조 및 전자 구조를 먼저 소개한 후, 산화물 소재가 발현하는 유전 특성, 반도체 특성, 자성 특성을 전자 구조 관점에서 설명하고자 한다. 그 후 산화물 이종접합, 박막 성장 및 전자 소자 응용과 같은 심화 주제를 학습하고자 한다.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 대학원
최근의 분리공정, 생물화학공정, 석유화학공정, 고분자 공정, 재료과학, 응용수학, 전자계산기를 이용한 공정설계 등 정규교과목에서 강의되지 않는 과제 중에서 선별하여 최근의 연구 동향과 그 내용을 광범위하게 소개한다.전선 / 대학원
최근의 분리공정, 생물화학공정, 석유화학공정, 고분자 공정, 재료과학, 응용수학, 전자계산기를 이용한 공정설계 등 정규교과목에서 강의되지 않는 과제 중에서 선별하여 최근의 연구 동향과 그 내용을 광범위하게 소개한다.