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| 학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS7004 | Python활용인문사회과학논문쓰기 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | 한 | Yes | |
| 논문을 쓰기 위한 과목으로 인문사회과학 영역의 연구를 위하여 빅데이터를 활용한 논문을 쓰기 위한 과정이다. 기본적으로 논문 쓰기 방법에 대한 학습을 하며, 논문을 위한 연구 방법론으로 프로그래밍 처리를 학습한다. 프로그래밍 언어 가운데 인문사회과학 관련 자료를 처리하기 가장 적합하며, 자료 시각화 기능이 뛰어난 파이선을 활용하여 논문 쓰는 법에 대하여 구체적으로 학습한다. 논문 작성을 위한 기본 적인 연구 방법론 및 논문 내용 구성에 대한 이론 강의가 우선 진행된다. 논문 작성을 위하여 주제 선정 및 토론이 진행된다. 주제가 선정되면 관련 연구 정리 방법에 대한 강의가 진행된다. 다음 과정으로 연구 방법론에 따라 필요한 내용 작성에 대한 학습이 진행된다. 제언 및 참고 문헌 정리 방법에 대하여 학습하여 이론적 접근법을 완성한다. 파이선 활용을 통한 자료 분석을 위하여 기본적인 파이선 문법에 대한 학습이 이루어지며, 입력 자료 처리를 위한 실습을 진행한다. 각 연구 분야에서 필요한 파이선 패키지 설치 방법 및 활용 방법에 대하여 학습한 후, 실제 데이터 처리에 대한 실습이 진행된다. 공동 연구 진행을 대비하여 쥬피터 노트북 (jupyter notebook) 사용법을 기본 환경으로 설정하여 분석할 수 있도록 학습한다. 자료 가시화를 위한 matplolib 활용법을 학습하며, 빅데이터 처리를 위한 pandas 활용을 학습한다. 이 과목의 목적은 각 전공 분야에 필요한 연구를 파이선 언어로 프로그래밍 구현을 실행하여 의미 있는 연구 결과를 도출하는 것이다. 이를 위하여 과정 기간 내에 논문 1편 완성을 목표로 한다. | |||||||||
| COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
| 1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
| COV7006 | AI시대논문작성법 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
| 본 교과목은 학위논문을 준비하는 대학원생을 대상으로 AI 시대에 생성형 AI 도구를 책임 있게 활용하는 원칙과 절차를 습득하도록 기획된 대학원 공통 1학점 온라인 교과목이다. 본 과목은 BIGs 2.0 전략과제인 '대학원 공통 교육 개발'의 일환으로 신설되었으며, 학위논문 본심 자격 선수학점 구조를 계승하는 동시에 최신 AI 활용법과 연구윤리 쟁점을 유기적으로 통합하였다. 교육과정은 교육부·한국연구재단·대학연구윤리협의회가 제정한 「대학 연구자를 위한 생성형 AI 연구윤리 가이드」(2026. 6.)를 핵심 준거로 삼아 연구의 전 과정(설계-수행-보고-인용)을 단계별로 학습할 수 있도록 구성되었다. 16주간 진행되는 핵심 교육 내용은 다음과 같다. 1개월차에는 AI의 기본 원리·한계와 전통적 연구윤리(FFP 및 저자성 기준)를 다루고, 2개월차에는 문헌 탐색, 연구 문제 설정, 데이터 해석에서의 AI 활용 원칙을 학습한다. 3개월차에는 초안 작성, 문장 교정, 교차검증을 결합한 학술적 글쓰기를 실습하며, 4개월차에는 AI 활용 내역 공개, 저작권, 연구자의 최종 검증 책임을 학습한다. '연구윤리'가 과목명에 직접 명시되지는 않았으나, 전체 16주 중 약 3분의 1을 구성하는 핵심 축을 이룬다. 본 과목은 원리 중심 교육을 통해 기술이나 도구가 변화하더라도 스스로 적응할 수 있는 회복탄력적 연구 역량을 강화한다. 또한 환각 현상에 의한 가짜 인용이나 미공개 원고 입력 등 잘못된 사용법을 교육 단계에서 사전에 예방함으로써 사후 연구부정 심의 발생을 줄이는 데 기여하고자 한다. 나아가 AI 내재화 교육과정의 '대학원 공통층'을 담당하는 모범적 실행 사례로서, 단순히 AI를 잘 쓰는 연구자가 아닌 'AI를 책임 있게 활용하는 연구자'를 양성하는 데 주안점을 둔다. | |||||||||
| EAM5736 | 에너지및센서소재 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 신소재공학과 | - | No | |
| 다양한 에너지원을 유용한 전기에너지로 변환하는 에너지 하베스팅 기술 및 이를 이용한 센서 기술은 4차 산업혁명 기술 실현에 있어서 급격하게 증가하는 에너지 사용 문제를 해결하고 차세대 스마트 소자 발전의 미래핵심적인 기술로 떠오르고 있다. 이 과정은 압전, 전자기, 자왜재료를 포함하여 다양한 재료의 원자 구조, 물성에 대한 기본 지식과 더불어 여러 에너지 소자들의 변환 효율 향상에 대한 방법을 이해하는데 그 의미가 있다. 본 교과목에서는 이를 바탕으로 풍력, 태양전지, 기계적 에너지, 열전 등의 에너지 하베스팅 기술 및 하이브리드 기술의 전반에 대해 살펴보고, 생성된 에너지를 이용하여 화학센서, 헬스케어센서 등의 다양한 IoT 스마트 센서로의 응용 시스템에 대해서 탐구하고자 한다. | |||||||||
| EAM5742 | 이차전지소재특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 신소재공학과 | - | No | |
| 이차전지의 구동 원리를 소재적인 관점에서 접근하는 것을 목표로 한다. 고체 내부 물질 확산 및 Gibb‘s phase rule을 활용한 전압 및 이론 에너지 용량 계산을 통한 소재적 관점의 이차전지 원리를 이해한다. 이온 전달 거동 및 대표 이차전지 소재 및 모델 시스템의 연구를 통해 이차전지의 일반론에 대해 공부하고, 원리 이해를 통한 이차전지 구동 및 연구 확장을 위한 수업 진행을 목표로 한다. | |||||||||
| EAM5754 | 차세대이차전지소재특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사 | 1-5 | 신소재공학과 | 한 | Yes |
| 본 강의에서는 다양한 유형의 차세대 이차전지용 소재의 기초를 다룸. 차세대 이차전지는 전고체전지, 고용량 양극, 리튬 메탈 음극, 리튬-공기 전지 등 매우 다양한 유형으로 발전하고 있으며, 각 시스템에 맞는 고유의 소재가 요구됨. 따라서 이차전지 전반에 대한 이해와 연구 능력을 함양하기 위해서는 차세대 시스템에 특화된 학습이 필요함. 강의 전반부에서는 차세대 소재가 갖춰야 할 요구 조건(안정성, 전압 등)을 다루고, 후반부에서는 각 차세대 소재의 특징과 작동 메커니즘, 한계 요인을 살펴보고자 함. 나아가 차세대 소재의 주요 한계를 해결하기 위한 공정 전략을 토의할 예정임. | |||||||||
| ECE4269 | 고급디스플레이공학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | - | No |
| 본 강의는 박막 트랜지스터 소자 및 공정을 응용하는 다양한 display 기술을 다루며 소자의 기본 이론은 물론 제조공정, 재룔를 포함한 다양한 지식을 다룬다. | |||||||||
| ECE5939 | 태양전지분석론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 전자전기컴퓨터공학과 | 한 | Yes |
| 본 강의는 학생들에게 태양전지 소재 분석 평가법, 제조과정에 광학적, 화학적, 물리적, 전기적 특성 평가법을 습득하도록 한다. 태양전지 제조 완성 이후에 비파괴 및 파괴적인 다양한 분석법을 학습한다. 태양전지의 전기적 특성에 영향을 주는 요소를 평가 분석하는 방법을 습득하여 고효율 태양전지 제조 역량을 가지도록 한다. | |||||||||
| ECH5067 | 디스플레이화학공정 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 화학공학과 | 영 | Yes |
| 각종 디스플레이 소자의 작동원리와 이들의 제작에 사용되는 화학공정에 대하여 알아본다. 대상으로 하는 디스플레이 소자로는 TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display), Plasma Display Panel, Field Emission Display, 유기 발광소자 등을 포함한다. | |||||||||
| ECH5124 | 유기전자소자 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 화학공학과 | 영 | Yes |
| 본 교과목에서는 유기 전자 재료 및 유기 전자 소자에 대해서 강의한다. 유기 전자 재료는 다양한 전자 소자에 적용되고 있으며, 특히 유기 발광 소자로 대표되는 디스플레이에 널리 적용되고 있다. 본 강의에서는 유기 전자 재료의 기본 특성에 대해서 강의하고 유기 발광 소자에 사용되는 유기 전자 재료의 종류와 기능에 대하여 강의한다. 또한, 유기 발광 소자의 발광 원리, 소자의 기본 구조, 소자의 분류 및 디바이스 물리에 대한 강의를 통하여 유기 발광 소자에 대한 이해도를 높이고자 한다. 발광 소자로서 형광소자, 인광 소자 및 지연 형광 소자에 대하여 강의하고 또한 현재 널리 사용되고 있는 전면 발광 소자에 대해서도 설명하고, 소자 내부에서 일어나는 다양한 물리적 과정에 대해서도 설명한다. 최종적으로 소재 및 소자에 대한 강의와 함께 향후 유기 발광 소자의 개발 방향 및 향후 전망에 대해서도 설명하여 학생들이 유기 발광 소자에 대한 전반적인 지식을 얻을 수 있도록 강의하고자 한다. | |||||||||
| ECH5131 | 에너지변환특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 화학공학과 | - | No |
| 화학공학의 주요 학문 분야인 에너지 변환 공학을 근간으로 두고 있는 광-전기-화학 에너지 변환의 이론과 메커니즘을 소개하고 안정적이고 효율적인 에너지 변환을 위한 광전자, 광화학, 전자구조, 전하전도성, 화학반응경로를 엔지니어링하는 내용을 담고 있음. 특히, 최근 주목받고 있는 수소경제 및 친환경 수소에너지 생산을 위한 광전기화학/광화학/전기화학적 반응과 이를 위한 소재 이론을 공부. *녹색성장을 위한 CCUS 전문인력양성" 사업 지원 수혜자는 필수 수강 과목임. | |||||||||
| ERC7003 | AI기반공학연구방법론 | 1 | 2 | 전공 | 학사/석사/박사 | 공과대학 일반대학원 | 한 | Yes | |
| AI기반공학연구방법론은 학사·석사·박사 과정 학생이 공통으로 수강할 수 있는 1학점 교과목으로, AI 시대에 필요한 보편적 연구 수행 역량을 체계적으로 기르는 것을 목표로 한다. 본 과목은 단순히 생성형 AI 사용법을 익히는 강의가 아니라, 연구자가 AI를 연구 과정의 보조 도구로 활용하되 그 결과를 비판적으로 검토하고 책임 있게 재구성하는 방법을 배우는 연구방법론 교과목이다. 수업은 AI가 연구와 학습 방식에 가져온 변화, 생성형 AI의 원리와 한계, 연구주제 탐색, 문헌 검색, 선행연구 분석, 연구 공백 도출, 연구문제와 가설 설정, 연구 설계, 자료 수집, 데이터 정리와 분석, 시각화, 연구계획서 작성, 연구윤리와 데이터 보안까지 연구 전 과정을 다룬다. 특히 AI가 제시한 답변의 환각, 편향, 허위 인용, 최신성 부족, 논리적 비약, 개인정보 및 비공개 자료 유출 가능성을 점검하는 훈련을 포함한다. 학생들은 자신의 전공 또는 관심 분야를 바탕으로 연구주제 후보를 만들고, 관련 문헌을 탐색하며, 연구문제와 분석 계획을 구체화한다. 최종적으로는 AI 활용 과정, 선행연구 정리, 연구 공백, 연구문제 또는 가설, 자료 수집·분석 계획, 검증 과정, 연구윤리 점검, 학습 성찰을 포함한 AI 연구 포트폴리오를 작성한다. 학부생은 기초 탐구 과제형, 석사과정생은 예비 연구계획서형, 박사과정생은 독립 연구 설계형 산출물을 목표로 한다. 본 교과목은 학생들이 AI를 활용해 연구 생산성을 높이며 연구자의 비판적 사고와 책임성을 유지하도록 돕는 미래형 연구역량 교육이다. | |||||||||
| ESC4007 | 태양전지기초및응용 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-8 | 에너지과학과 | - | No |
| 최근 화석연료의 과다 사용에 따른 기후변화 대응과 지속 가능한 신재생에너지 자원으로서 태양에너지의 이용은 점점 더 중요해지고 있다. 태양에너지를 사용 가능한 전기에너지의 형태로 가장 효율적으로 변환하는 시스템이 태양전지로서, 가격이 저렴하며, 변환 효율이 높고, 내구성이 우수한 태양전지의 개발/활용은 과학/공학 분야의 제1 과제로 대두되었다. 본 과목에서는 태양광에너지를 이용하여 전기에너지를 생산하는 태양전지를 제조하는데 있어서 기초과학은 물론 재료과학 분야에서 실리콘과 같은 반도체 태양전지, 염료감응 태양전지, 유기 태양전지, 유무기 페로브스카이트 태양전지 등 다양한 구조/형태의 태양전지 기술의 기초를 이해하고, 기술 개발의 흐름을 학습하는데 그 목적이 있다. | |||||||||
| ESC4008 | 이차전지기초및응용 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-8 | 에너지과학과 | - | No |
| 본 교과목은 이차전지 전반에 대한 과학 기술적 원리와 응용에 대한 내용을 이해하는 것을 목표로 하고있다. 지구 온난화와 기후 변화에 대응하기 위한 방안으로 탄소 배출을 억제하기 위한 정책과 기술이 개발되고 있다. 대표적인 예가 전기자동차의 보급과 신재생 에너지 발전을 들 수 있다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 에너지원의 저장과 수송의 두 가지 기능을 갖는 고효율 차세대 이차전지의 개발과 보급이 21세기 과학기술의 핵심 사안으로 대두되고 있다. 본 교과목에서는 다양한 이차전지들의 작동원리들에 대한 전반적인 지식을 학습하고 이차전지를 구성하고 있는 각각의 재료들의 전기화학적, 구조적 기능들에 대한 개념을 구축한다. 그리고 이러한 지식들을 바탕으로 차세대 고효율 이차전지의 디자인을 위한 공부를 한다. | |||||||||
| ESC4015 | 정보디스플레이기초및응용 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-8 | 에너지과학과 | - | No |
| 디스플레이는 전기에너지를 빛으로 전환하여 정보를 표시하는 장치이다. 본 과목은 디스플레이 기술을 구성하는 요소들에 대한 기초 원리를 학습하고 최신의 디스플레이 기술 동향을 소개한다. 전기에너지를 빛으로 변환하는 소재 및 소자에 대한 기초를 학습하고, 이를 디스플레이로 구현하는 소자 구조, 색채 공학 등을 교육한다. 아울러 OLED, QD-LED와 같은 디스플레이 분야의 최신 기술 동향을 소개한다. | |||||||||
| ESC4019 | 페로브스카이트소재와광전자소자 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-8 | 에너지과학과 | 영 | Yes |
| 페로브스카이트 물질은 쉽게 조절 가능한 밴드갭, 상대적으로 긴 전하의 수명, 저온용액 공정의 용이성 같은 뛰어난 광학적ㆍ전기적 특성으로 인해 다양한 광전자소자에 응용되고 있다. 페로브스카이트 물질의 성질을 중심으로 진행되는 이 수업에서는 고체물리학 및 양자역학과 관련된 기초물리학을 기반으로 페로브스카이트 소재의 성질과 특정 반도체 소자의 동작에 대한 기본적인 원리를 이해하고 습득하는 것을 목표로 한다. 구체적인 주제는 페로브스카이트 물질의 구조, 합성, 차원 제어를 기반으로 반도체내에서의 광물리학 및 전하의 전송 메커니즘에 대한 실용적인 논의 후, 태양전지, 발광다이오드, 포토디텍터 및 열전장치와 같은 분야에서의 상업화 및 시장 잠재력에 대해 배울 것이다. | |||||||||
| ESC5047 | 태양에너지 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 에너지과학과 | - | No |
| 태양에너지 관한 전반 범위 학습을 수행한다. 기본적인 광현상의 소개 후에 광변환 효율의 다양한 관점을 다룬다. 태양에너지 변환은 광여기된 전자-정공의 쌍들을 분리하기 위한 내부의 전계형성이 요구되기 때문에 MS, MIS, SIS, PN, PIN, homojunction과 heterojunction 등과 같은 다양한 접합의 형태가 강조되어 학습한다. 다른 실용안은 소자제작, 특성화, 모의실험과 앞으로의 연구 경향 등의 관점을 다룬다. | |||||||||
| ESC5105 | 응용에너지전기화학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 에너지과학과 | 영 | Yes |
| 본 과목은 전기화학의 기초와 전기화학적 에너지 변환 및 저장 시스템들을 이해하기위한 응용 전기화학 이론들을 다룬다. 본 교과목의 목표는 깊은 응용 전기화학적 지식들을 통하여 최신 전기화학적 에너지 변환 및 저장 시스템들의 개념을 이해하는 것이다. 따라서 이를 통하여 수강 학생들이 차세대 전기화학적 에너지 시스템들의 디자인을 위한 그들의 전기화학적 지식을 넓히게 될 것이다. | |||||||||
| ESC5130 | 나노양자소재기술동향 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 에너지과학과 | 영 | Yes |
| 나노양자소재의 합성 및 특성 기본 개념 이해를 기반으로 분야의 현재 연구 동향을 파악함. 학생 주도의 연구동향에 대한 in-depth 논의를 기반으로 관련 분야의 이해도를 증대시킬 계획임. | |||||||||
| ESC5159 | 에너지저장개론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 에너지과학과 | 영 | Yes |
| 본 과목은 신재생에너지 및 탄소 저감에 핵심이 되는 에너지저장 시스템들에 대한 기초적이고 전반적인 지식을 교육한다. 이차전지, 슈퍼캐퍼시터 같은 에너지저장 시스템들을 이해하기 위해 필수적인 이온저장 반응, 전극 소재 화학, 전기화학 측정법등과 관련된 화학적, 물리적, 전기적 기초지식을 다룰 것이다. 특히 다양한 목적의 에너지저장시스템들 요구되는 실용적 지식들과 차세대 에너지 저장 기술의 트랜드를 소개한다. 본 과목은 차세대 신재생에너지 통합시스템에 꼭 필요한 고효율 에너지저장 과학 및 기술에 대한 연구를 하려는 학생들에게 도움이 될것이다. | |||||||||
| ESC5165 | 전광변환소자공학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 에너지과학과 | - | No |
| 본 교과목은 전자-광자 에너지변환 소자의 구동원리와 함께 이의 공학적 응용을 다룬다. 전기발광소자의 기초소재의 특성, 소자 설계 원리, 전자-광자 변환과정에서 발생하는 다양한 효율저하에 대한 이론을 습득한다. 그리고 최근 주목받는 나노소재 기반의 전자-광자 변환시스템과 이를 바탕으로 한 응용소자에 대한 최신 지식을 공유한다. | |||||||||
| ESC5187 | 고급저차원이종구조및전자소자 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 에너지과학과 | 영 | Yes |
| 본 교과목을 통하여 현대 전자공학 및 나노기술에서 중심이 되는 저차원 물질(예: 그래핀, 이황화몰리브덴)과 이종구조의 설계, 물리적 특성, 그리고 응용을 학습한다. 저차원 물질과 구조의 전자, 광학, 열적 특성을 이론적으로 탐구하며, 이를 기반으로 차세대 고성능 전자 소자 및 센서를 설계하는 방법론을 학습한다. 구체적으로, 양자역학적 해석, 밴드구조 엔지니어링, 인터페이스 특성 분석, 그리고 강유전체 트랜지스터를 포함한 최신의 2차원 소자 구현 제작법, 미래 저에너지 컴퓨팅 플랫폼 적용 기술등을 다룰 예정이다. 이를 통해 학생들은 최신 연구 동향을 파악하고, 첨단 전자소자 개발에 필요한 전문 지식을 습득하며, 창의적 문제 해결 역량을 기를 수 있다. | |||||||||
| FEE4001 | IPPBL산학연계세미나 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
| IPPBL 산학연계 세미나는 이론 중심의 학습을 넘어 산업 현장의 실제 문제를 해결하는 능력을 배양하기 위해 설계된 실습형 세미나 과목이다. 세미나의 주요 목표는 산업 현장에서 발생하는 실무적 과제를 이해하고, 이를 학문적 지식과 접목하여 현실적 해결책을 도출하는 것이다. 이 세미나를 통해 학생들은 단순한 학문적 이해를 넘어 실제 산업 문제를 분석하고 해결할 수 있는 실무적 역량을 갖추게 된다. 또한, 세미나 수강 과정에서 얻은 경험과 성과는 향후 연구 개발, 기업 실무, 창업, 컨설팅 등 다양한 진로에서 전문성을 발휘하는 기반이 된다. | |||||||||
| FEE4002 | 이차전지셀설계및제조특론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
| 이차전지 셀설계 및 제조특론은 차세대 에너지 저장장치의 핵심 기술인 이차전지 셀의 구조적 설계 원리와 제조 공정 전반을 심도 있게 이해하는 것을 목표로 한다. 본 과목은 배터리 산업의 급속한 기술 발전 속에서 요구되는 고성능·고안전·고신뢰성 셀을 구현하기 위한 전문 지식을 제공하며, 실제 산업 현장에서 활용되는 설계 기법과 공정 기술을 종합적으로 다룬다. 학생들은 전극 소재의 물성, 전지 구조의 최적화, 공정 변수의 상호작용 등에 대한 이론적 배경을 학습한 뒤, 이를 바탕으로 셀의 성능 및 수명 특성을 해석하고 개선하는 능력을 기른다. | |||||||||
| FEE4003 | 전기화학에너지저장시스템및설계 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | - | No | ||
| 전기화학에너지저장시스템및설계은 전기화학적 에너지 저장 기술의 핵심 원리와 이를 기반으로 한 배터리 시스템 설계 방법을 다룬다. 인류의 에너지 저장 기술이 발전해 온 역사적 흐름을 살펴봄으로써, 각 시대의 배터리 기술이 어떤 사회적·기술적 요구에 의해 발전해 왔는지를 이해하고, 현대 전기화학 에너지 저장 시스템 설계의 배경을 체계적으로 학습한다. 과목의 전반부에서는 볼타 전지에서 시작하여 납축전지, 니켈계 전지, 리튬이온전지에 이르기까지 배터리 기술의 역사와 발전 과정을 고찰한다. 이를 통해 전극 재료, 전해질, 셀 구조의 변화가 성능, 안전성, 수명에 미친 영향을 분석하고, 기술적 한계와 혁신의 원인을 이해한다. | |||||||||
| FEE5001 | 미래에너지공학개론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
| 본 교과목에서는 신재생에너지 관련 소재, 소자, 그리고 시스템에 대한 개괄적인 내용을 교육한다. 다양한 신재생에너지원에 대한 고찰과 이를 전기에너지로 생산하거나, 화학에너지로 변환, 혹은 생산된 에너지를 저장하는 기초과학을 학습하고 이에 따른 전문가 양성을 위한 교과목으로 설계됨. | |||||||||
| FEE5002 | 기후변화와신재생에너지 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
| 글로벌 기후 변화에 따른 에너지 고갈의 인식 및 환경 파괴 문제를 파악하고 이에 요구되는 신재생에너지 관련 기초과학적 지식 학습. 해당 교과목을 통하여 글로벌 환경 에너지 문제를 인식하는 창의적 리더 양성과 향후 신재생 에너지 및 환경 관련 전문가 양성을 교육 목표로 한다. | |||||||||
| FEE5004 | 에너지소재공학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 영 | Yes | |
| 에너지 변환/저장에 활용되는 유/무기 및 복합 소재에 대한 core 학문을 다룬다. 전기화학적 에너지 변환 공정에 대해서 이해하고, 관련 메커니즘을 소재 측면에서 해석 가능한 고체화학, 열역학, 전기화학 관련 기초 학문에 대한 논의를 다룬다. | |||||||||
| FEE5005 | 미래에너지열역학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 영 | Yes | |
| 본 교과목은 에너지 응용 소자 설계 및 분석을 위한 열역학적인 원리들을 다룬다. 기초 열역학 법칙들과 더불어 에너지 분석, 싸이클 분석, 소재 합성 및 화학 반응과 관련된 열역학적 지식의 학습을 목표로 한다. | |||||||||
| FEE5006 | 에너지소자공학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 영 | Yes | |
| 본 교과목은 다양한 에너지 생산 및 변환, 저장과 관련된 소자에 대한 이론을 제공한다. 특히 반도체의 밴드구조, PN 접합 형성 등 반도체의 기본 원리 및 반도체 기반 소자의 이론과 최신 연구 동향 등에 대한 내용을 중점적으로 다룬다. | |||||||||
발전기금


