고분자공학
( Polymer Engineering )
|
고분자 화합물의 합성, 물성 및 응용분야를 학습하고 신소재로서의 탄소 고분자 소재의 성질 및 연구 동향을 살펴본다.
|
재료역학
( Mechanics of Materials )
|
여러 가지 하중에 견딜 수 있는 여러 가지의 공학 구조물 및 각종 기계를 해석 및 설계하는 방법을 숙지시키며, 공학구조물의 설계에 대한 기본적인 응력해석법을 함양시킨다.
|
소재공학응용
( Materials Science and Applications )
|
재료의 성능을 높이기 위해서는, 재료가 가지고 있는 기본적인 성질을 이해하는 것이 중요하다. 본 강의에서는 재료의 기본 성질인, 기계적, 전기적, 열화적, 열적, 자기적, 광학적 성질에 대해 학습한다.
|
소재과학과창업
( Material Science and Venture Creation )
|
본 과목에서는 결정구조, 소재의 규명, 소재의 물리 화학적 성질과 특성을 소개하고 소재의 특성을 이용하여 제품을 개발할 수 있는 기업가적 마인드를 향상시키는 것에 초첨을 둔다.
|
소재실험Ⅱ
( Experiments in MaterialsⅡ )
|
탄소복합소재의 제작 및 평가에 대해 실습한다.
|
응용나노과학
( Applied Nanoscience )
|
나노기술을 기초로 한 다양한 융합 기술 소개- 나노바이오 융합기술 : 나노리쏘그라피 및 MEMS를 이용한 biochip 의 제조- NTRT 융합기술 : 방사선 동위원소를 이용한 다양한 응용
|
전자소재개론
( Introduction to electronic materials )
|
반도체를 포함하는 전기ㆍ전자분야와 관련된 전자재료 및 소자에 대해 학습한다.
|
탄소섬유개론
( Carbon fibers )
|
탄소 섬유는 대부분이 구조재료용 복합재료 강화재로 사용되며, 특히 고성능 탄소섬유는 에폭시 수지 모재 복합재료로 가장 많이 사용된다. 이 교과목에서는 각종 탄소섬유 강화 복합재료의 응용분야에 대한 이론적 접근을 시도한다.
|
탄소재료학
( Carbon Materials )
|
본 강의는 탄소소재의 원리 및 응용방법에 대한 이해를 높이기 위해 탄소소재의 전구체, 탄소소재의 합성방법, 탄소소재의 산업적 응용에 대한 폭넓은 개론적 접근을 시도한다.
|
현대물리
( Modern Physics )
|
재료과학의 제반 분야의 학습을 위해 기본적으로 필요한 양자역학적 개념을 배운다.
|