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Ejima, H.; Richardson, J.J.; Caruso, F.
2017 / Nano Today
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금속-페놀 네트워크(MPN)는 페놀 분자의 보편적인 접착 특성을 기반으로 다양한 나노물질 및 바이오 인터페이스의 표면 개질에 활용될 수 있는 다재다능한 플랫폼으로 부상하고 있습니다. MPN은 금속 이온과 페놀 분자 간의 동적 상호작용을 통해 자극 반응성과 같은 추가적인 기능을 제공합니다. 본 리뷰에서는 MPN 코팅의 조립 과정, 물리화학적 특성 및 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다.
Metal-polymer nanocomposites
Bio- and bioinspired nanomaterials
Trends in colloid and interface science XXIV
Surface design : applications in bioscience and nanotechnology
Bulk metallic glasses
Introduction to surface chemistry and catalysis
Surface chemistry and macroscopic assembly of graphene for application in energy storage
Interpenetrating polymer networks and related materials
Lanthanide metal-organic frameworks
Nanoscopic materials : size-dependent phenomena and growth principles
Advances in friction stir welding and processing
Fundamentals of nanotechnology
Nano-net : third international conference, Nanonet 2008, Boston, MS, USA, September 14-16, 2008, revised selected papers
Metal-ligand interactions : molecular-, nano-, micro-, and macro-systems in complex environments
Supramolecular polymer networks and gels
Nanostructured thin films and surfaces
Polymeric materials encyclopedia :: editor-in-chief, Joseph C. Salamone.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
Zhang Y; Shen L; Zhong QZ; Li JAngewandte Chemie - International Edition
Pan S.,Guo R.,Bertleff-Zieschang N.,Li S.,Besford Q.A.,Zhong Q.Z.,Yun G.,Zhang Y.,Cavalieri F.,Ju Y.,Goudeli E.,Richardson J.J.,Caruso F.Biomaterials Science
Wang, Hanchi; Wang, Dongyang; Yu, Jize; Zhang, Yidi; Zhou, YanminIndustrial & Engineering Chemistry Research
Seleman Mahamoud Said; Tao Wang; Ying-Nan Feng; Yongsheng Ren; Zhi-Ping ZhaoParticuology
Liu, Q.; Han, L.; Feng, T.; Li, Y.; Jiang, T.; Li, J.ACS omega
Pal J; Sharma M; Tiwari A; Tiwari V; Kumar M; Sharma A; Hassan Almalki W; Alzarea SI; Kazmi I; Gupta G; Kumarasamy V; Subramaniyan VSeparation and Purification Technology
Wen Y.,Yang X.,Li Y.,Yan L.,Zhao Y.,Shao L.SMALL
Zhang, Zhan; Xie, Lisi; Ju, Yi; Dai, YunluBIOMATERIALS SCIENCE
Liu, Peng; Shi, Xinyi; Zhong, Shenghui; Peng, Ying; Qi, Yan; Ding, Jinsong; Zhou, WenhuJOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
Tang, Zhengming; Huang, Zhijie; Huang, Yisheng; Huang, Mingshu; Liu, Hongyu; Du, Jianzhong; Jia, BoACS Applied Materials and Interfaces
Yun G.,Richardson J.,Biviano M.,Caruso F.Chemical Society Reviews
Lin, Z.; Xu, W.; Chen, J.; Caruso, F.; Liu, H.; Zhou, J.; Richardson, J.J.PHARMACEUTICS
Chen, Weipeng; Liu, Miao; Yang, Hanping; Nezamzadeh-Ejhieh, Alireza; Lu, Chengyu; Pan, Ying; Liu, Jianqiang; Bai, ZhiTHERANOSTICS
Xie, Wenshen; Guo, Zhenhu; Zhao, Lingyun; Wei, YenApplied biochemistry and biotechnology
Li J; Han L; Feng T; Zhang M; Jiang TACS Applied Materials & Interfaces
Cherepanov, Pavel V.; Rahim, Md. Arifur; Bertleff-Zieschang, Nadja; Sayeed, Md. Abu; O’Mullane, Anthony P.; Moulton, Simon E.; Caruso, FrankJournal of the American Chemical Society
Chan-Jin Kim; Francesca Ercole; Jingqu Chen; Shuaijun Pan; Yi Ju; John F. Quinn; Frank CarusoMaterials today. Bio
Wang Y; Li Z; Yu R; Chen Y; Wang D; Zhao W; Ge S; Liu H; Li JJournal of the American Chemical Society
Kim C.J.,Ercole F.,Chen J.,Pan S.,Ju Y.,Quinn J.F.,Caruso F.ADVANCED SCIENCE
Li, Yue; Miao, Yong; Yang, Lunan; Zhao, Yitao; Wu, Keke; Lu, Zhihui; Hu, Zhiqi; Guo, Jinshan전선 / 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
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 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.전필 / 학사
첨단융합학부 학생의 전공탐색을 위한 과목으로, 융합데이터과학의 핵심 개념과 다양한 응용 분야를 소개하여 향후 전공선택에 필요한 필수적인 정보를 제공한다. 특히, 융합데이터과학 분야에서 진행되는 첨단연구와 연구의 실제 응용 사례를 직접 체험하여, 자신의 전공 적성을 좀 더 구체적으로 알아보고 설계할 수 있는 기회를 제공한다.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
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
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
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.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.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.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 강좌에서는 에너지 저장 및 변환에 이용되는 전기화학에너지시스템의 연구 개발에 사용되는 다양한 분석법의 원리와 실제적인 기법을 배운다. 분광분석과 전기화학적 분석의 바탕이 되는 양자역학적/동역학적 물리화학을 학습하고, 이론적 지식이 실험적 분석에 어떻게 활용되는지를 구체적 예시와 함께 익힌다. 전기화학에너지시스템을 구성하는 요소들로부터 전체 시스템의 성능, 안정성, 신뢰성을 평가할 수 있는 전문성을 기르고, 차세대 기술 개발을 위한 응용력을 습득한다.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
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전필 / 학사
배위화합물의 결합이론, 구조 및 반응성, 유기금속 화합물의 특성 및 촉매로서의 응용, 거대 무기 분자 화합물 등을 다룬다.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
비단 목재 및 목질재료분야에 국한하지 않고 모든 분야에 있어서 필수 불가결한 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives), 핫멜트 점착제 (hot melt PSA) 등을 다양하게 다루며, 점탄성/기계적 특성, 표면화학적 특성, 경화거동 특성 등 다양한 물성에 관한 지식을 넓히고 각종 시험방법 및 기기분석방법을 익혀서 관련분야 학문과의 연계성 및 학과연구분야를 폭넓게 확대하기 위한 과목이다.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
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.