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Ruiz-Sandoval JL; Briseño-Godínez ME; Chiquete-Anaya E; Arauz-Góngora A; Troyo-Sanromán R; Parada-Garza JD; Ramos-Moreno A; Barinagarrementería F; Murillo-Bonilla LM; Cantú-Brito C
2018 / Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association
Yang, Jin Wook; Kwon, Hee Ryeong; Seo, Jin Ho; Ryu, Sangwoo; Jang, Ho Won
2024 / RSC APPLIED INTERFACES
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나노공극 산화물은 높은 표면적과 활성 부위를 제공하여 에너지 변환 및 저장 장치용 전극을 구성하는 핵심 소재로 자리 잡았습니다. 본 연구에서는 다양한 나노공극 산화물 전극의 특성, 합성, 그리고 에너지 변환 및 저장 장치(연료 전지, 물 분해 전극, 태양 전지 등)에서의 응용을 요약하고, 각 장치의 성능 향상을 위한 나노공극 산화물의 역할을 논의합니다.
Nanostructured materials for electrochemical energy production and storage
Metal oxide nanostructures : synthesis, properties, and applications
Sol-gel processing for conventional and alternative energy
Nanoporous materials for energy and the environment
Nanowires : building blocks for nanoscience and nanotechnology
Nanomaterials and their applications
Nanostructured materials in electrochemistry
Nanowelded carbon nanotubes : from field-effect transistors to solar microcells
Nanoenergy : nanotechnology applied for energy production
Inorganic nanoparticles : synthesis, applications, and perspectives
The nano-micro interface : bridging the micro and nano worlds
Synthesis, Properties, and Applications of Oxide Nanomaterials
Nanostructure control of materials
Nanostructures and nanomaterials for batteries : principles and applications
New carbon based materials for electrochemical energy storage systems : batteries, supercapacitors and fuel cells
Electrochemical nanotechnologies
The chemistry of nanomaterials : synthesis, properties and applications in 2 volumes
Functional metal oxide nanostructures
Metal oxide nanoparticles in organic solvents : synthesis, formation, assembly and application
Organic structure design : applications in optical and electronic devices
MRS Bulletin
Chen, Qing MAE; Ding, Yi; Chen, MingweiADVANCED MATERIALS
Yan, Yuxing; Chen, Guangrui; She, Peihong; Zhong, Guiyuan; Yan, Wenfu; Guan, Bu Yuan; Yamauchi, YusukeEnergy & Fuels
Jafari, Mahdokht; Eivazzadeh-Keihan, Reza; Geranmayeh, Shokoofeh; Maleki, AliJournal of Alloys and Compounds
Zhu M.,Cai W.,Wang H.,He L.,Wang Y.Materials Letters
Ge, T.; Yu, D.; Qin, Y.; Mou, J.; Liu, G.; Xiao, Z.; Chen, D.; Tu, X.; Yang, J.; Shi, L.; Shi, Y.; Song, W.DALTON TRANSACTIONS
Deka, SasankaChemical Engineering Journal
Xu Z.,Du C.,Yang H.,Huang J.,Zhang X.,Chen J.Materials Letters
Maduraiveeran G.Chemistry Letters
Moriguchi, I.Carbon Energy
Cai W.,Zhang Y.,Jia Y.,Yan J.Chemical Engineering Journal
Hosseini H.,Shahrokhian S.JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
Jin, Gang; Yu, Jin; Chen, Rui; Wang, Yanxi; Xiong, Tao; Xiong, Chengrui; Xu, Longjun; Liu, ChenglunElectrochimica Acta
Nunes W.,Da Silva L.,Vicentini R.,Freitas B.,Costa L.,Pascon A.,Zanin H.Advanced Materials Interfaces
An C.J.Small
Woo S.,Nam D.,Chang W.,Ko Y.,Lee S.,Song Y.,Yeom B.,Moon J.H.,Lee S.W.,Cho J.Advanced Energy Materials
Kim, Jongsoon; Kim, Hyungsub; Kang, KisukNanotechnology
Ji P.,Wan J.,Lu J.,Zhang D.,Hu C.,Xi Y.Journal of Materials Chemistry C
Chen W.,Li X.,Feng W.,Zhou W.,Liang Z.,Zhang Y.,Gengzang D.,Zhang G.,Chen Q.,Wang P.,Jiao H.,Deng X.,Zhang S.BATTERIES-BASEL
Salaheldeen, Mohamed; Eskander, Thomas Nady A.; Fathalla, Maher; Zhukova, Valentina; Blanco, Juan Mari; Gonzalez, Julian; Zhukov, Arcady; Abu-Dief, Ahmed M.CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
Leng, Jin; Wang, Zhixing; Wang, Jiexi; Wu, Hong-Hui; Yan, Guochun; Li, Xinhai; Guo, Huajun; Liu, Yong; Zhang, Qiaobao; Guo, Zaiping전선 / 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
전기화학적 방법을 이용한 에너지 전환 및 저장을 위한 전지, 연료전지, 광전지 등의 전극, 전해질의 재료에 관한 내용과 반도체 소자의 제조와 관련된 표면처리, 박막제조, 부식 등이 강의의 주종을 이룬다. 또한 전기화학적 센서의 구조와 기능, 기타 격막, 광전기화학의 응용분야도 포함된다.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
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
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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
나노기술을 기반으로 하는 에너지 및 환경분야에서의 응용을 소개한다. 본 과목에서는 특히 화학 비전공의 석박사 과정 학생에 맞춰 에너지 변환과 저장 및 환경보호에서 나노기술의 응용을 강의한다.전선 / 대학원
나노기술을 기반으로 하는 에너지 및 환경분야에서의 응용을 소개한다. 본 과목에서는 특히 화학 비전공의 석박사 과정 학생에 맞춰 에너지 변환과 저장 및 환경보호에서 나노기술의 응용을 강의한다.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 / 학사
본 강의는 나노기술의 구현에 있어 필수적인 재료과학의 영역을 소개하는 것으로 한다. 즉 재료결정학, 열역학, 상변태, 고체물리의 학문중 나노기술과 밀접하게 연관되어 있는 요소들을 정리하고 이를 기반으로 나노기술을 구현하기 위한 top-down 및 bottom-up 기술등의 공정기술, 그리고 화학적, 전기적, 자기적소자등의 응용기술에 대하여 배우는 것으로 한다. 아울러 나노소재의 분석기술에 대하여도 정리한다. 긍극적으로 본 강의를 통하여 재료과학의 일반적 내용이 나노기술을 구현하고 이해하는 데 있어서 필수적인 내용을 정리함으로서 나노기술에 있어서의 재료과학의 중요성을 주지시키는 것으로 한다.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
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 / 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
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 / 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.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
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
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
◎ 구 분: 고급 – 에너지 생산 ≪ 교수요목 ≫ 본 강좌에서는 수소에너지의 생산, 저장 및 분리, 이용에 대한 전반적인 내용을 학습한다. 각 부분에서 재료과학, 전기화학, 및 열역학 등의 기초이론을 학습하고 이를 실제 사례들에 적용하여 수소에너지에 대한 이해도를 높이고자 한다. ≪ 과목개요 ≫ 본 수업은 "디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업 (에너지신산업)" 일환으로 개설되는 고급 교과목으로서, 온라인, 오프라인 강의가 혼합된 형태로 수업이 진행된다. 강의는 크게 수소에너지 생산 및 이용 (3주), 소재 및 메커니즘 (3주), 분리 및 저장 (3주)의 이론 부분과 이를 바탕으로 한 실습 부분으로 (4주) 구성된다. ≪ 학습목표 ≫ 수소에너지의 생산, 저장 및 분리, 이용 분야에 대한 전반적인 흐름을 이해하고, 각 단계에서 필수적인 재료과학, 전기화학, 열역학 관련 이론을 학습한다.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.