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Lee, Hyeonseok; Moon, Taeho; Lee, Younghyun; Kim, Jinhyun
2025 / NANO-MICRO LETTERS
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준2차원 페로브스카이트는 3차원 페로브스카이트의 높은 효율과 2차원 페로브스카이트의 우수한 안정성을 동시에 갖는 구조로, 소자 제작 시 구조적 변형을 통해 이러한 효과를 얻을 수 있습니다. 이러한 구조는 러들스덴-포퍼 또는 디온-제이콥슨 페로브스카이트로 분류되며, 각 구조는 고유한 형성 메커니즘을 가집니다.
Low-dimensional halide perovskites : structure, synthesis, and applications
Perovskites : structure-property relationships
Electronic and optical properties of D-band perovskites
Cobalt oxides : from crystal chemistry to physics
Organic-inorganic halide perovskite photovoltaics : from fundamentals to device architectures
Perovskite quantum dot : synthesis, properties and applications
Concepts in electron correlation
Properties and applications of perovskite-type oxides
Ferroelectric crystals for photonic applications : including nanoscale fabrication and characterization techniques
Ferroelectric materials and their applications
Physical foundations of material science
Two-dimensional crystals
Frontiers of nano-optoelectronic systems
Structure in polymers with special properties
Magnetic structures of 2D and 3D nanoparticles : properties and applications
Structure-property relationships in non-linear optical crystals
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
Geometry and thermodynamics : common problems of quasi-crystals, liquid crystals, and incommensurate systems
Properties of Synthetic Two-Dimensional Materials and Heterostructures
ADVANCED SCIENCE
Gao, Xupeng; Zhang, Xiangtong; Yin, Wenxu; Wang, Hua; Hu, Yue; Zhang, Qingbo; Shi, Zhifeng; Colvin, Vicki L.; Yu, William W.; Zhang, YuAdvanced Functional Materials
Gélvez-Rueda M.C.,Ahlawat P.,Merten L.,Jahanbakhshi F.,Mladenović M.,Hinderhofer A.,Dar M.I.,Li Y.,Dučinskas A.,Carlsen B.,Tress W.,Ummadisingu A.,Zakeeruddin S.M.,Schreiber F.,Hagfeldt A.,Rothlisberger U.,Grozema F.C.,Milić J.V.,Graetzel M.Advanced Materials
He T.,Jiang Y.,Xing X.,Yuan M.Frontiers in Energy
Zhao, X.; Li, J.; Cheng, J.; Liu, X.; Zhao, X.The journal of physical chemistry letters
Chen Y; Yu S; Sun Y; Liang ZJournal of Semiconductors
Haizhen Wang; Dehui Li; Chen Fang; Hongmei LuoJournal of Alloys and Compounds
Balachandran N.,Robert T.M.,Jayalatha T.,Neema P.M.,Mathew D.,Cyriac J.ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Feng, Shi-Chi; Hu, Xin-Mei; Shen, Yang; Li, Yan-Qing; Tang, Jian-Xin; Lee, Shuit-Tong2D Materials
Fang C.,Wang H.,Li D.Advanced Energy Materials
Kim H.,Lee S.U.,Lee D.Y.,Paik M.J.,Na H.,Lee J.,Seok S.I.Advanced Materials
Ning W.,Gao F.Energy & Fuels
Abbas, Muhammad Sohail; Ahmad, RashidAdvanced Materials Interfaces
Lei Y.,Peng G.,Wang H.,Wang G.,Yang S.,Wang Q.,Li Z.H.,Jin Z.Sustainable Energy & Fuels
Peirong Liu; Shouwu Yu; Shujuan XiaoACS Applied Energy Materials
Daozeng Wang; Dongxu Lin; Shaokuan Gong; Xin Wang; Huan Li; Sibo Li; Guanshui Xie; Jun Fang; Nuanshan Huang; Haichen Peng; Xihan Chen; Weiyi Zhang; Sisi He; Longbin QiuACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS
Li, Yu-Tao; Han, Lei; Liu, Hang; Sun, Kuan; Luo, Di; Guo, Xiao-Liang; Yu, Du-Li; Ren, Tian-LingChemistry of Materials
Stoumpos, C.C.; Cao, D.H.; Hupp, J.T.; Kanatzidis, M.G.; Clark, D.J.; Jang, J.I.; Young, J.; Rondinelli, J.M.Nanotechnology
Mohanty P.P.,Ahuja R.,Chakraborty S.JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS
Kim, Eun-Bi; Akhtar, M. Shaheer; Shin, Hyung-Shik; Ameen, Sadia; Nazeeruddin, Mohammad KhajaNanoscale
Acharyya, P.; Kundu, K.; Biswas, K.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.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, 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
신약개발에 필요한 선도물질 도출 및 최적화 과정의 최신 기술을 강의하고, 세미나를 통한 질환별 신약개발 연구동향을 파악한다. 강의내용은 합리적 분자설계 기술, 분자모델링 설계기술과 세미나로는 중추신경계 신약개발 동향, 심장및 대사질환 신약개발 동향, 염증관련 신약개발 동향, 암 및 감염계 신약개발 동향을 포함한다.전선 / 학사
규모가 크고 복잡한 구조를 가진 금속 형태를 제작하는데 필요한 재료 및 제작방법을 연구한다. 제작방법, 단위체의 결합방법 등을 익힌다.전선 / 대학원
본 강의는 그래핀, 질화붕소, 전이금속 칼코겐화물 등의 2차원 소재에 대한 배경지식을 전달하고 관련된 최신 연구 및 응용 연구에 대해 소개할 것이다. 2차원 소재에 대한 기초적인 배경지식으로 결정구조, 기본적 전기적/기계적/광학적 물성, 밴드구조 등에 대해 배우고 2차원 물질의 합성법과 분석기법, 그리고 다양한 소자 응용에 대해서도 배울 것이다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.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 / 학사
금속 재료들은 재료의 화학조성이나 제조공정 등에 따라 상당히 다른 기계적 특성을 보이게 된다. 이 과목에서는 합금들이 어떻게 다른 특성들을 갖게 되는 지를 이해하고 또 우리가 원하는 특성의 합금을 어떻게 설계할 수 있는가에 대한 재료공학적 기초를 제공하고자 한다. 재료의 결정구조 및 결함 등 결정학적 구조를 이해하도록 하며 재료공정에 따른 재료의 미세조직 형성 과정을 원자의 확산과 재료의 상변태 등에 기초하여 강의한다. 재료의 강화기구들을 대표적 합금을 예로 들어 설명함으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호 관계에 대한 이해를 높이도록 한다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 학사
인류의 생명과 산업에 필수적인 사람 또는 자연에 의해 생성된 다양한 종류의 고분자 물질의 기능특성은 반복되는 단량체의 화학적 구조, 분자량, 그리고 분자들의 삼차원적인 형태에 크게 좌우된다. 본 강좌에서는 고분자계들이 나타내는 특이한 구조와 물성들의 근원을 이해하고, 합성고분자 및 생체고분자들의 화학구조와 물성과의 기본 관계를 파악한다. 또한, 고분자 합성을 위한 화학적 방법, 분자량을 측정하고 조정하는 실험적 방법 등이 그 근본 원리와 함께 이해된다전선 / 학사
이 과목은 고분자의 차원구조 변환, 즉 0차원에서 1, 2, 3차원구조로의 변환공정을 나노스케일 및 매크로스케일 관점에서 살펴본다. 나노차원 변환공정을 이해하기 위하여 졸겔법, 기상반응법, 블록공중합체법 등을 강의하고, 매크로차원 변환공정을 이해하기 위하여 압출성형, 사출성형, 압축성형, 프리프레그 성형 등을 소개한다. 또한, 부직포의 제조 방법과 기술을 소개하고 부직포의 물리적, 역학적 성질과 제조조건과의 상관관계를 다룬다전선 / 학사
3차원에서의 응력과 변형률의 성질에 대해 살펴본다. 또한 구조물의 안정성에 대한 기본 이론을 소개하고 에너지 방법에 기초한 다양한 구조해석방법에 대해 논의한다.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
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전선 / 학사
원자력 시스템을 이루는 다양한 부품들은 정해진 기준을 거쳐 성능이 검증된 재료로 구성되며, 이들의 신뢰성은 원자력 안전, 환경 친화성, 경제성 측면에서 매우 중요하다. 본 강의에서는 경수로 및 핵융합로를 포함한 첨단 원자로, 연료 사이클 시설 등의 원자력 시스템에 사용되는 구성 요소 및 재료의 선정과 유지에 대한 기본적인 지식을 학습한다. 첫째로, 금속, 세라믹 및 복합 재료 등의 다양한 재료의 특성 및 열화에 대한 기본 사항을 학습한다. 다음으로, 현세대의 경수로에 사용되는 부품 및 재료들을 자세히 분석한다. 그 후 경수로 이외의 첨단 시스템을 검토하며, 시스템 간의 유사성 및 차이점에 대해 논의한다. 마지막으로, 수강생들은 각각 특정 구성 요소를 선정하여 그 구성 요소에 사용되는 재료가 선정된 배경 및 개발 역사에 대하여 조사하고 발표한다. 본 과정을 통해 수강생은 (i) 각 구성 요소에 사용되는 재료의 선정이 어떻게 이루어졌으며, 재료의 성능이 어떻게 검증되는지 학습하며, (ii) 현세대 및 첨단 원자력 시스템에 사용되는 구성 요소 및 재료에 관련된 주요 연구개발 주제에 대하여 인식하게 된다.전선 / 학사
<무기화학 1: 구조와 결합>에서 배운 전자구조, 대칭성과 군론에 기반한 분자 오비탈 이론, 입체화학의 개념 등을 바탕으로, 전이금속 중심을 갖는 다양한 전이금속 착화합물과 유기금속화합물의 구조, 성질, 반응성 사이의 상관관계를 이해한다. 간단한 전이금속 착화합물을 모델로 이용하여, 리간드의 전자적 성질과 입체구조가 금속이 참여하는 화학결합과 프런티어 오비탈의 구조와 에너지에 어떤 영향을 주고, 그 결과 분자와 물질의 광학적/전기적/자기적/화학적 성질이 어떻게 변하는지 알아본다. 전이금속 착화합물과 유기금속 화합물의 다양한 화학반응을 체계적으로 익히며, 이 기본개념을 바탕으로, 복잡한 촉매 시스템과 생체내의 무기화학 반응 메커니즘 등을 포함한 현대 무기화학을 이해할 수 있게 된다.전필 / 학사
원자구조, 결정구조, 상평형, 공정 등에 관한 재료공학의 기초지식과 이를 바탕으로 금속, 고분자, 세라믹 등 각 재료의 구조와 특성을 공부함과 동시에 최신재료와 미래의 재료를 공부하고, 각 재료별로 주어진 설계 과제를 팀 별로 수행한다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.