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Electrical Properties of Materials (전기물성)
Prof. Kee-Joe Lim School of Electrical and Computer Engineering Chungbuk National University 2010/3/1
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전기물성 개요 Why ? 각종 재료의 전기적 성질을 재료의 최소 구성단위인 원자, 분자 및 집합체 입장(원자론적 입장)에서 통일적 해석,이해 재료의 선정, 신소재 개발을 위한 기초지식 What ? 유전적(dielectric) 성질 전기전도(conduction) 자기적(magnetic) 성질 광학적(optical) 성질
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전기전자공학에서의 재료의 역할 Goal/objectives of EEE Trend
소정의 입력을 소정의 출력으로 변환하는 소자, 기기 및 시스템을 경제적, 사회 요구에 따라 설계하고, 적당한 물질을 사용하여 하드웨어를 실현하며, 그 최적 운용법을 제시함. Trend -회로이론 적용하여 L,C,R 등의 부품 조합하여 기기, 소자 설계, 제작 -부품은 기존 물질중 설계요구에 최적인 것을 선정, 경험적인 방법 -현상론적인 Maxwell의 전자기학, Newton역학에 의해 전계, 자계, 전류 등의 거시적 관계 논의 -물질은 유전율, 투자율, 도전율 등의 물질상수로 대표되며, 내부와의 관계는 다루지 않음 -양자역학,통계역학의 결합으로 物性論으로 발전 -물질의 거시적 특성량을 물질을 구성하는 원자, 분자, 전자 등의 미시적 입장에서 통일적인 설명, 이해 -설계요구에 맞는 소자를 물성론에 입각하여 적당한 분자, 원자를 배열하여 원하는 신물질을 개발하고 신소자 창조 -발생론적인 접근
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우리의 EE산업구조 취약성은? SW(최적 운용) 생산(조립) 기기, 시스템설계 부품, 소자 재료
기술선진국 우리나라 부품, 소자 재료 부품 소재 특별법, 부품 소재 신뢰성평가센터 부품소재산업진흥원(
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한국은 양자강 가마우찌 신세…[일 경제학자]
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물성공학과 재료 물성론 물성공학에 의한 재료 개발 거시적 특성량과 미시적인 원자, 분자, 전자구조와의 관계
특성량을 미시적 입장에서 통일적 해석, 이해 양자역학, 통계역학에 근거 물질의 특성량(유전율, 투자율, 도전율 등)과 외부 parameter(온도, 압력, 주파수, 전압 등)간의 관계 이해 물성공학에 의한 재료 개발 경험론적, 현상론적 접근이 아닌 발생론적 접근 원자, 분자, 전자구조 배열 조절에 의한 신 재료 개발
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강의개요 담당교수 교재 임 기조 연구실 46-458, 261-2424 kjlim@cbnu.ac.kr
(공지사항, 강의자료, Q&A) 연구분야; 1. 전기 전자 신기능 재료, 소자 개발 2. 절연열화진단 기술 개발 3. 압전세라믹스 및 응용소자 개발 (압전모터, 변압기, 진동자 등) 4. LCD BLU 교재 PPT, 기타 A.J.Dekker ,Electrical engineering materials S.O.Kasap, Priciples of Electronic Materials and Devices, McGraw-Hill 강의일정 종합정보시스템 참조 성적 중간시험35%, 기말시험35%,발표토론10%, 보고서15%,출석5% 특이사항 3-2학기 개설되는 ‘전기전자재료 및 소자’ 강의와 연계됨
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