최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Quoc Q.L.,Choi Y.,Thi Bich T.C.,Yang E.M.,Shin Y.S.,Park H.S.
2021 / Experimental and Molecular Medicine
김미래; 이유미; 최동희; 윤대환; 나창수
2019 / Korean Journal of Acupuncture
Sakurai, Shintaro; Uda, Takuma; Kawasaki, Hideya
2019 / Journal of Materials Science: Materials in Electronics
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
실란 커플링제를 포함하는 전도성 잉크를 사용하여 제작된 구리 전극은 향상된 유연성과 환경 내구성을 나타냅니다. 아미노에틸-아미노프로필트리메톡시실란(AEAPTMS) 또는 3-글리시독시프로필트리메톡시실란(GPTMS)의 사용은 기계적 유연성과 환경 산화 내구성을 동시에 달성하는 핵심 요인입니다.
Electrically conductive adhesives
Semiconducting polymers : applications, properties, and synthesis
Polymer processing and characterization
Electrochemical sensors : from working electrodes to functionalization and miniaturized devices
Flexible electronics : materials and applications
Electrical conductive adhesives with nanotechnologies
Semiconducting and metallic polymers
Handbook of flexible organic electronics : materials, manufacturing and applications
Carbon-based conductive polymer composites : processing, properties, and applications in flexible strain sensors
Design and development of radio frequency identification (RFID) and RFID-enabled sensors on flexible low cost substrates
Materials for Advanced Packaging
Organic structure design : applications in optical and electronic devices
Structure and properties of interfaces in ceramics : symposium held November 28-December 2, 1994, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Investigations on microstructure and mechanical properties of the CuPb-free solder joint interfaces
Electronic applications
(2012년) 녹색기술, 첨단융합기술 연구개발 테마와 개발전략
Device applications of silicon nanocrystals and nanostructures
Handbook of conducting polymers.
Sensors and microsystems : AISEM 2009 Proceedings
Nanoscale
Park HJ; Jo Y; Cho MK; Young Woo J; Kim D; Lee SY; Choi Y; Jeong SNanotechnology
Hu X.,Li G.,Zhu P.,Tang J.,Sun R.,Wong C.P.IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, Components, Packaging and Manufacturing Technology, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Compon., Packag. Manufact. Technol.
Cai, W.; Chen, Y.; Liu, Y.; Jin, X.; Deng, Y.; Zhang, Y.; Zhang, J.; Yan, H.; Gao, W.; Mei, J.; Lau, W.Advanced Materials Interfaces
Seong, Kwang-dong; Kim, Jong Min; Kang, Jeongmin; Hwang, Minsik; Lee, Chaedong; Piao, YuanzhePolymer Composites
Won J.,Mondal S.,Park J.,Wang W.,Lee H.,Kim S.,Shin B.,Sathi S.G.,Nah C.Procedia Manufacturing
Allen Sandwell; Mohsen Hassani; Robin Jeong; Simon S. ParkJournal of Materials Science: Materials in Electronics
Yang, W.; Wang, C.; Arrighi, V.ACS Applied Materials and Interfaces
Yu H.,Fang D.,Dirican M.,Wang R.,Tian Y.,Chen L.,Liu H.,Wang J.,Tang F.,Asiri A.M.,Zhang X.,Tao J.ACS Applied Materials and Interfaces
Tomotoshi D.,Oogami R.,Kawasaki H.SCIENTIFIC REPORTS
Fernandes, Iara J.; Aroche, Angelica F.; Schuck, Ariadna; Lamberty, Paola; Peter, Celso R.; Hasenkamp, Willyan; Rocha, Tatiana L. A. C.Applied Surface Science
Sarwar N.,Choi S.H.,Dastgeer G.,Humayoun U.B.,Kumar M.,Nawaz A.,Jeong D.I.,Zaidi S.F.A.,Yoon D.H.Chemical Engineering Journal
Huang Q.,Zhang K.,Yang Y.,Ren J.,Sun R.,Huang F.,Wang X.ACS Applied Materials and Interfaces
Li W.,Li L.,Li F.,Kawakami K.,Sun Q.,Nakayama T.,Liu X.,Kanehara M.,Zhang J.,Minari T.Journal of the Korean Society for Precision Engineering
Seongcheol Mun; Mohammad Abu Hasan Khondoker; Mohiuddin; Abdullahil Kafy; Jaehwan Kim한국정밀공학회지
문성철; 김재환; Mohammad Abu Hasan Khondoker; Abdullahil Kafy; Md MohiuddinAdvanced Materials Technologies
Ahn J.,Sim H.H.,Kim J.H.,Wajahat M.,Kim J.H.,Bae J.,Kim S.,Pyo J.,Jeon C.J.,Kim B.S.,Baek S.H.,Seol S.K.Surfaces and Interfaces
Liu T.,Zhao J.,Luo D.,Xu Z.,Liu X.,Ning H.,Chen J.,Zhong J.,Yao R.,Peng J.Results in Engineering
Boyu Mu; Yuanna Xu; Jinchao Xu; Marina A. Nikitina; Umar Zafari; Xinqing XiaoApplied Surface Science
Binh Nam V.,Thi Giang T.,Lee D.Applied Surface Science
Zhang W.,Zhou Y.,Ding Y.,Song L.,Yuan Q.,Zhao W.,Xu C.,Wei J.,Li M.,Ji H.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
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.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.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
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
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.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.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
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
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 학사
전자세라믹스의 전자기적 성질에 대한 기초이론과 응용을 소개한다. 기초이론을 토대로 전자기적 특성기구(mechanism)을 설명하고 재료특성과 Device Design을 통한 Device응용을 소개한다. 전자세라믹스의 다양한 종류와 그 특성을 다룬다. 유전재료에는 압전재료, 초전재료, 강유전재료를 비롯하여 마이크로파 유전재료가 있으며 자성재료에는 페리자성과 강자성재료를 비롯하여 고주파 자성재료가 있다. 반도성 재료에는 센서로 응용되는 NTC와 PTC재료와 회로보호용 배리스터재료가 있다.전선 / 대학원
스마트 구조물의 정의와 기능에 대하여 학습하고 스마트 재료를 정량적으로 모델링하는 방법과 이를 항공우주 구조물에 적용하였을 때 그를 해석, 설계하는 능력을 배양한다. 스마트 재료로는 압전, electrorestrictive, magnetostrictive, 형상기억합금 등이 사용되며, 그러한 재료들의 구성방정식을 기존의 탄성 이외에 전기장/자기장 및 전기 변위, 자속 밀도 등으로 새롭게 표현한다. 이들을 복합재료로 제작된 트러스, 보, 판 등에 삽입/부착하였을 때 작동기와 감지기로서의 기능에 관한 고찰을 수행한다. 최종으로는 그와 같은 스마트 구조물이 항공우주비행체에서 실제로 작동할 때에 그 능력을 배가하여 줄 수 있는 되먹임 제어기를 설계하고 복합된 운용 환경을 시뮬레이션하여 본다.전선 / 대학원
이 강의는 전통적인 고정성 수복 방법에서 기술적으로 digital science 등과 접목된 새로운 임상 술식 및 이에 따른 기존 원칙의 변화 등에 대해 살펴본다.전선 / 대학원
신경보철 (Neural Prosthesis)의 state of the art를 관계 서적, 논문, 보고서, 보도자료들을 이용하여 공부하며, 함께 새로운 연구방향을 모색하여 본다. 구체적으로 다룰 내용은 Auditory prosthesis, Visual prosthesis, Motor Prosthesis, Deep Brain Stimulation, Cognitive Engineering, Microelectrode arrays, Circuits and systems, Cultural Neuronal Network 의 내용을 다룰 예정이다.전선 / 대학원
신소재를 이루는 고분자의 개념을 이해하여 소재의 특성에 미치는 영향을 학습하고 실제 의류용 신소재의 현황과 정보활용 방법을 파악한다. 이로써 기능성이 향상되고 trend에 부합하는 신소재를 활용하는 능력을 기른다.전선 / 대학원
근관치료학은 우식, 외상, 교모, 마모 등으로 치수 및 치근단 질환이 야기된 치아를 살려서 기능을 회복할 수 있도록 하는 치과치료의 기본이 되는 치료이다. 이전까지 사용되는 근관형성과 근관충전 방법으로는 시간이 많이 소요되고 재치료가 필요할 수 있는 등의 단점이 있어 최근 새로운 개념을 도입한 치료에 대한 이해와 실습이 필요할 것으로 사료된다. current literature review로 근관치료의 신경향에 대한 이론적 배경을 알아본 뒤 기구 사용법과 치료술식에 대한 실습을 통해 최신 지견을 실제 임상에 적용할 수 있도록 하는 것이 본 교과목의 학습목표이다.전선 / 학사
AI 연산을 위한 GPU 등의 하드웨어는 반도체 공정을 통해 만들어지는 VLSI 회로로 구현된다. 본 과정에서는, VLSI 설계에 사용되는 CAD Tool을 활용하여, full-custom VLSI 회로를 구현하는 방법을 실습으로 배운다. 기본 적인 logic gate에서부터 출발하여, GPU의 핵심 구성 요소 중 하나인 ALU까지 transistor level에서 직접 설계하고, layout까지 완수하는 것을 목표로 한다.전선 / 학사
AI용 응용 혹은 서비스의 처리과정을 구현한 시스템반도체 회로 설계 프로젝트를 수행한다. CPU, GPU, AP, microcontroller, DSP등의 프로세서, 모뎀등 통신용 반도체, 이미지 센서등 다양한 센서 반도체 및 구동회로등 다양한 시스템반도체 개발을 위한 아키텍처, 하드웨어 회로 설계, 및 구현 과정들을 수행한다. 설계된 회로의 동작 검증을 위하여 시뮬레이션을 통한 모의 검증, FPGA 구현 검증, 혹은 칩 제작을 통한 검증을 수행한다. 또한, 프로젝트 진행 과정에 관하여 설명하는 결과 보고서 및 제작품의 특성을 설명하는 구두 발표를 포함한다.