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Wang, Hongyu; Hsu, Yu-Ching; Wang, Chune; Xiao, Xiao; Yuan, Zhengbin; Zhu, Yong; Yang, Dazhi
2024 / ACS Applied Materials & Interfaces
Liu, Dongjie; Dang, Peipei; Zhang, Guodong; Lian, Hongzhou; Li, Guogang; Lin, Jun
2024 / INFOMAT
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본 논문은 근적외선 발광 금속 할라이드(NIR LMH) 물질의 발광 메커니즘(밴드 엣지, 자가 트랩 엑시톤, 이온, 결함 관련 발광)을 분류하고, 발광/광전 특성 최적화를 위한 전략(밴드갭 엔지니어링, 화학적 조성 변화 등)을 제시한다. 또한, 인광 소자, 광검출기, 태양 전지 등 다양한 광전 소자에서의 응용 가능성을 탐색하고, NIR LMH 물질 개발의 과제와 전망을 논의한다.
Nitride semiconductors : symposium held December 1-5, 1997, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Foundations of electromagnetic compatibility with practical applications
Compound semiconductor electronics and photonics : symposium held April 8-10, 1996, San Francisco, California, U.S.A.
Solid-state mid-infrared laser sources
Micro LEDs
Dilute III-V nitride semiconductors and material systems : physics and technology
Integrated optical circuits and components : design and applications
Molecular photonics for optical telecommunications : materials, physics and device technology : proceedings of Symposium M on Molecular Photonics for Optical Telecommunications: Materials, Physics and Device Technology of the 1998 E-MRS Spring Conference, Strasbourg, France, June 15-19, 1998
Characterization techniques for perovskite solar cell materials : characterization of recently-emerged perovskite solar cell materials to provide an understanding of the fundamental physics on the nano scale and optimize the operation of the device towards stable and low cost photovoltaic technology
Gallium nitride and related materials II : symposium held April 1-4, 1997, San Francisco, California, U.S.A.
Near-infrared dyes for high technology applications
Nanoimprint lithography : an enabling process for nanofabrication
Near-infrared dyes for high technology applications
Nanolithography : the art of fabricating nanoelectronic and nanophotonic devices and systems
Narrow-gap semiconductor photodiodes
Laser surface engineering : processes and applications
Semiconductor nanostructures for optoelectronic devices : processing, characterization and applications
Alternative lithography : unleashing the potentials of nanotechnology
ADVANCED MATERIALS
Liu, Ying; Di Stasio, Francesco; Bi, Chenghao; Zhang, Jibin; Xia, Zhiguo; Shi, Zhifeng; Manna, LiberatoISCIENCE
Jackson, Christopher T.; Jeong, Sanghwa; Dorlhiac, Gabriel F.; Landry, Markita P.한국세라믹학회지
Grandhi G. Krishnamurthy, 김하준, Viswanath N. S. M., 조한빈, 한주형, 김성민, Im Won BinDalton Transactions
Zhang, S.; Qin, S.; Xiao, Y.; Liu, Z.; Huang, D.; Han, L.; Ye, X.; Hu, X.; Xiao, Z.ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Ahadzadeh, Shabnam; Brebels, Sonny; Maes, Wouter; Deferme, WimMATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS
dos Santos, Paloma L.; Stachelek, Patrycja; Takeda, Youhei; Pander, PiotrCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Zhou, Zhihao; Li, Yuanyuan; Peng, MingyingADVANCED OPTICAL MATERIALS
Dang, Peipei; Wei, Yi; Liu, Dongjie; Li, Guogang; Lin, JunMaterials Today
Liang, N.; Cao, C.; Xie, Z.; Liu, J.; Feng, Y.; Yao, C.-J.ADVANCED MATERIALS
Zhang, Wei; Zheng, Wei; Li, Lingyun; Huang, Ping; Xu, Jin; Zhang, Wen; Shao, Zhiqing; Chen, XueyuanADVANCED MATERIALS
Li, Hua-Hui; Wang, Ya-Kun; Liao, Liang-ShengAdvanced Functional Materials
Su B.,Li M.,Song E.,Xia Z.Inorganic Chemistry
Yang X.,Qaid S.M.H.,Wang B.,Cai W.,Qian Q.,Zang Z.RSC Advances
Singh, S. K.ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Zhou, Quan; Li, Wei; Xiao, Jiawen; Li, Ang; Han, XiaodongMaterials Today Chemistry
Viola C.,Laia C.A.T.,Outis M.,Ferreira L.F.V.,Alves L.C.,Teixeira M.,Folgosa F.,Lima J.C.,Ruivo A.,Avó J.Topics in current chemistry (Cham)
Barbieri A; Bandini E; Monti F; Praveen VK; Armaroli NChemistry of Materials
Li, Zhongyuan; Xu, Mengdi; Liu, Wuqi; Wang, Xuesong; Li, Ye; Zhou, Xianju; Fang, Zhen; Ning, LixinChemical Science
Xia H.L.,Zhou K.,Guo J.,Zhang J.,Huang X.,Luo D.,Liu X.Y.,Li J.ECS Meeting Abstracts
Fiorenzo Vetrone전선 / 대학원
생물학 및 의학 연구나 산업 측정 분야에서 핵심 도구인 광학 현미경법의 상세한 개요를 소개한다. 광학 현미경의 조명/결상 원리 및 성능, 광학/기계 핵심 요소품, 그리고 명시야, 위상, 편광, 형광, 공초점, 비선형, 광시트(light-sheet), 초고분해능 현미경(SIM, STED, PALM/STORM)을 포함한 다양한 종류의 현대 광학 현미경법을 다룬다. 본 교과목은 광학 현미경 이용자 또는 개발자를 대상으로 하며, 학생들이 현미경 지식을 자신의 연구나 차후에 산업 현장에서 활용하는 데 도움을 주는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
생물학 및 의학 연구나 산업 측정 분야에서 핵심 도구인 광학 현미경법의 상세한 개요를 소개한다. 광학 현미경의 조명/결상 원리 및 성능, 광학/기계 핵심 요소품, 그리고 명시야, 위상, 편광, 형광, 공초점, 비선형, 광시트(light-sheet), 초고분해능 현미경(SIM, STED, PALM/STORM)을 포함한 다양한 종류의 현대 광학 현미경법을 다룬다. 본 교과목은 광학 현미경 이용자 또는 개발자를 대상으로 하며, 학생들이 현미경 지식을 자신의 연구나 차후에 산업 현장에서 활용하는 데 도움을 주는 것을 목표로 한다전선 / 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
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 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
반도체 노광기술은 Moore의 법칙으로 대변되는 반도체 소자 미세화를 주도하였으며, 현재 반도체 생산 비용의 과반을 차지한다. 최근 노광기술은 DUV 광원 사용을 넘어 파장 13.5nm 광원을 사용하는 EUV lithography로 발전하여 반도체 양산에 도입되었다. 노광기술은 광학뿐만 아니라 광파와 재료의 다양한 상호작용에 대한 이해를 필요로 한다. 본 강의에서는 관련된 광학의 기초를 제공하고 반도체 기술 개발 현장에서의 경험을 접목하여 반도체 노광기술 전반을 설명하고자 한다. 또한 EUV lithography 기술의 문제와 그 해결을 위한 최신 기술을 소개하고자 한다.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
광학 이미징의 물리적인 해상도 한계를 뛰어넘어 100㎚ 이하의 초해상도를 달성할 수 있는 형광 이미징 기술을 소개한다. 본 과목에서는 2014년 노벨 화학상이 부여된 여러 초해상도 이미징 기술 중에서 해상도가 20㎚ 수준으로 가장 우수한 단분자 국소화 현미경법을 상세히 다룬다. 이미징 원리, 현미경 구성, 국소화 전략, 영상 복원, 기술 개발 동향, 바이오 응용연구 사례 등을 살펴봄으로써 초해상도 현미경 기술을 완전하게 이해하고 연구에 활용하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
배위화합물과 유기금속 화합물의 구조, 결합, 분광학적 특성, 자기적 특성, 반응성을 설명할 수 있는 이론들을 소개한다. 또한 이 화합물들을 확인하는데 필요한 분광학적 기술(적외선, 라만, 가시광선, 자외선, 핵자기 공명, 전자스핀 공명), 군론 및 군론을 이용한 분자 궤도 이론, 진동 스펙트럼, 리간드장 이론을 다룬다.전선 / 대학원
현미경은 현대의 물리, 화학, 생물 전분야에 걸쳐 가장 중요한 연구 기술로 자리잡고 있다. 특히, 형광 현미경을 비롯해, 초고분해능현미경, 전자현미경, 원자힘현미경 등의 원리 및 적용 방법을 이해하는 것은 최신 연구에 필수적이다. 본 과목에서는 광학현미경의 기본 원리 및 구성을 이해하고, 나아가 각종 최신 현미경 기술을 이해한다. 이러한 기술을 이용한 첨단 연구 방법 개발, 나노 및 생물 연구의 적용을 살펴 본다.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
이 과목에서는 학생들에게 유기금속화합물, inorganic supramolecules, 제올라이트, metal-organic Frameworks등 배위 화합물을 포함한 다양한 무기 재료의 분석 방법에 대한 이해를 제공하고자 한다. 특히 각 무기재료에 대한 이해, 특성을 규명하는 방법 및 더 나아가 응용 분야로까지 이해를 목표로 한다.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
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
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
이 강의는 Silicon based micro-mechanical device및 그를 기초한 system의 biomedical applications를 다룬다. 임상분야별로 어떤 소자들이 개발되어 응용되고 있는지를 보고 또 어떤 소자들의 개발이 요구되는지도 생각 보는 시간이 주어 질 것이다. 또한 이해를 돕기 위하여 몇몇 임상분야에 대하여는 임상의들을 초청하여 듣는 시간을 가질 예정이다전선 / 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
새로운 신소재의 등장에 대한 리서치와 이미 기존에 있는 소재들을 면밀히 검토하여 디자인에 새롭게 도입 가능한 소재와 이를 통해 발전시킬 수 있는 디자인에 대하여 연구한다. 제품디자인 및 인테리어의 신소재와 신기술을 분석하고 그 프로세스를 익혀 작품의 내용과 연계되어 외연으로서 표현되어지는 다양한 재료와 칼라 팔레트 분석 및 가공법들의 종류와 특성을 파악하고 실험?실습을 통하여 그 사용과 표현 방법들을 적극적으로 활용해 보도록 하는 과정이다.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.전선 / 대학원
재료 연구에서 전자현미경과 함께 가장 많이 이용되는 X-선 회절 현상을 이용하는 재료구조분석의 이론과 응용에 관한 기본적인 이해를 목표로 한다. 결정학의 기본적인 사항들, X-선 회절 결과 분석에 활용되는 International Tables for Crystallography 및 다양한 database들, X-선 회절 이론/기하, 역격자/역공간, X-선 회절 장비의 구조 및 그 구성품들의 기능/이론, X-선 회절 실험에서의 에러 발생원인/종류 및 해결방안, 각 구조분석 실험의 한계 및 결과 해석에서의 문제점, 등을 다양한 교재를 통하여 다룬다. 상 정량 분석, cation site disorder, 등의 다양한 분석을 위하여 사용되고 있는 Rietveld Refinement의 이론 및 분석 방법도 다루어진다. 수강생들은 각자 수행하고 있는 실험에서 X-선 회절과 관련된 부분의 보고서를 작성하고 그것을 발표하면서 X-선 회절에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있을 것이다.