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원자력 및 방사선안전

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전공 소개

원자력 및 방사선의 안전은 그 무엇과도 타협할 수 없는 최고의 가치이다. 원자력과 방사선의 생산 및 이용에서 발생할 수 있는 재해로부터 국민의 건강과 환경을 보호하기 위해서는 원자력 및 방사선 생산 및 이용 시설의 안전을 철저히 확보하여야 한다. 본 전공은 원자력 및 방사선공학에 관한 전문 지식 및 연구 능력을 배양하고, 원자력 및 방사선 이용에 따른 안전문제를 예방 및 해결할 수 있는 고급 전문 인력을 양성한다. 아울러, 원자력 및 방사선 이용에 대한 안전규제 및 관련 규정에 대한 교육도 병행함으로써 안전을 최우선으로 하는 의식을 함양한다.

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에너지변환공학

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전공 소개

에너지 변환기술은 전기, 기계, 화학, Bio 등 다양한 에너지를 수요자가 원하는 형태의 에너지로 상호 변환 하는 기술과 이들의 각각 에너지를 다양한 형태로 저장하는 기술로 구성된다. 관련 참여 전공은 전자기 에너지 변환, 전력변환, 초전도 및 전지/연료전지로 구성되어있다. 전자기 에너지변환기술은 전자계 원리를 이용하여 산업분야에 필요한 전기 및 기계에너지를 상호 변환하는 기술이며, 전력변환/저장기술은 산업설비의 주 동력원인 전기에너지를 각종 부하에 적합한 전압/전류원, 직/교류 상호변환, 및 주파수변환등을 통하여 다양한 형태의 전기 에너지로 변환하고, 초전도기술은 미래 핵심 전기기기인 초전도기기의 원리와 응용 기술을, 전지/연료전지기술은 미래의 독립형 전원으로서 고출력, 청정에너지원을 전기적-화학적 에너지 변환 기술 분야이다. 본전공은 다양한 형태의 에너지를 변환 시키는 기본지식을 축적하여, 첨단과학기술과 고도의 산업기술에 활용될 수 있는 현장 지향적인 핵심기술 인력을 양성하는데 그 목적을 둔다.

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청정공정 및 시스템공학

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전공 소개

청정공정기술이란 최근 전세계적으로 관심의 대상이 되는 녹색 기술(Green Technology)의 근간이 되는 기술로 현대 사회에서 가장 핵심적인 이슈인 에너지, 산업자원 및 환경오염 문제를 해결하기 위한 기술을 말한다. 부존자원의 고갈과 고도화 되어가는 산업화 추세는 화석연료에 기반한 기존의 비가역적인 시스템을 대체할 새로운 재생가능 에너지 및 생산 시스템을 요구하고 있으며, 인류의 미래를 위협하는 가장 중요한 문제인 지구온난화 및 환경오염 문제에 대한 해결책이 절실한 실정이다. 이에 본 전공은 국가의 경쟁력 및 국민의 삶의 질에 가장 큰 영향을 미치는 에너지, 자원 및 환경 분야에 있어 청정기술을 적용하여 기존 에너지, 원료생산 시스템을 보다 친환경적으로 개선하는 동시에 바이오매스, 저급 연료, 폐기물 등 미활용 자원을 이용한 청정에너지 및 생산기술을 연구하는데 그 목적을 둔다. 학제간 연구를 기본으로 하는 본 전공에서는 생명, 화공, 기계, 재료, 환경 등 다중학제 협력을 기반으로한 새로운 생산기술을 이해하는데 그 목적을 두며, 학생들은 BT, NT, IT 기술을 어떻게 ET에 접목하는가에 대해 배우게 된다. 구체적으로는 다양한 원료에 대해 생물학적 변환기술, 열화학적 전환기술, 플라즈마-전기 화학적 전환기술 등을 통해 재생가능한 에너지원, 산업 원료 및 친환경 공정 및 시스템 개발 기술을 다룬다. 이에 본 전공은 국가의 경쟁력 및 국민의 삶의 질에 가장 큰 영향을 미치는 에너지, 자원 및 환경 분야에 있어 청정기술을 적용하여 기존 에너지, 원료생산 시스템을 보다 친환경적으로 개선하는 동시에 바이오매스, 저급 연료, 폐기물 등 미활용 자원을 이용한 청정에너지 및 생산기술을 연구하는데 그 목적을 둔다. 학제간 연구를 기본으로 하는 본 전공에서는 생명, 화공, 기계, 재료, 환경 등 다중학제 협력을 기반으로한 새로운 생산기술을 이해하는데 그 목적을 두며, 학생들은 BT, NT, IT 기술을 어떻게 ET에 접목하는가에 대해 배우게 된다. 구체적으로는 다양한 원료에 대해 생물학적 변환기술, 열화학적 전환기술, 플라즈마-전기 화학적 전환기술 등을 통해 재생가능한 에너지원, 산업 원료 및 친환경 공정 및 시스템 개발 기술을 다룬다.

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가속기 및 핵융합 물리공학

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거대과학은 많은 인력이 투입되어 종합적 선도적 연구개발을 수행하는 분야로, 가속기와 핵융합이 대표적인 거대과학 장치이다. 본 전공은 한국원자력연구원, 한국지질자원연구원, 국가핵융합연구소, 기초과학연구원이 연합하여 가속기, 핵융합 기반 기술 등 대표적인 거대과학 장치 관련 연구와 입자빔 및 플라즈마 응용기술 등 관련 응용기술 연구에 필요한 이론 및 실험 전문교육을 제공한다.

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신형원자력시스템공학

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전공 소개

신형 원자력 시스템은 기존의 원자력 시스템에 비하여 안전성 및 경제성의 획기적인 향상뿐만 아니라 핵 확산의 억제, 발생 폐기물의 최소화를 이룰 수 있도록 첨단기술이 접목된 원자력 시스템이다. 또한 접목되는 대부분의 기술은 기존의 경험과 원자력 시스템의 운전자료에 근거하여 새로이 개발ㆍ입증된 신기술 또는 현재 개발중이나 조만간 입증될 수 있는 기술들로써 첨단 신기술들이다. 이러한 기술들은 일반 대학 및 교육기관에서 교육으로 제공하기에 매우 어려운 현장 및 첨단 기술들이다. 따라서 본 전공에서는 원자력시스템에 관한 단순 학술적 기술교육을 지양하고, 원자력기술에 대한 현장 연구소양과 연구개발 의식을 확고히 할 수 있는 살아 있는 기초ㆍ응용분야 기술교육을 포함하여 신형 원자력 시스템에 대한 고급기술교육, 또한 미래지향적 기술개발 능력을 배양 할 수 있도록 생생한 첨단현장기술 교육을 제공하는 것이다. 원자력 시스템 공학의 주 구성 분야는 원자로 및 연료이다. 따라서 본 전공에서 제공되는 교육내용을 간단히 살펴보면 연료가 장전된 원자로심에서의 핵반응 기구(Mechanism)와 핵반응으로 발생한 열의 이동 거동 현상에 대한 노심 핵ㆍ열수력 설계 및 관련 기술, 열의 이동과 이의 기구, 현상 및 관련 시스템에 관한 유체계통 설계 및 관련기술, 원자력 시스템의 기계구조 설계 및 관련기술, 각종 과도현상 및 사고현상 시의 시스템의 거동 분석 및 안전해석 기술, 시스템 전체의 안전성 평가 및 관련기술, 중대사고 방지 기술 및 완화 관련 설계 및 해석기술, 시스템에 접목된 주요 계통 및 기술현상의 열수력적 거동의 현상확인과 기술검증 관련 열수력 실험 및 기술, 첨단연료의 설계, 해석, 거동분석, 제조에 관련된 첨단 기술, 노심 핵설계 및 각종 해석에 필수적 자료인 연료에 포함된 당초의 원소핵종과 핵반응을 거치면서 생성되는 각종 원소 핵종에 관한 기본 핵 자료 생산 이론 및 관련기술, 원자력 시스템의 보호를 위한 각종 계측제어 관련 첨단 기술 등에 관한 강의와 이론 교육이 제공된다. 또한 실질적으로 수행중인 프로젝트에 참여함으로써 위에 설명한 모든 분야에 대한 개별적, 종합적 현장 연구 기회가 제공되며 아울러 다양한 개발 기술 및 연구현황에 대한 세미나, 전문가와의 토의 등을 통해서 연구역량 제고를 위한 종합적 연구개발교육 기회가 제공된다.

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양자에너지화학공학

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원자력은 풍부한 에너지 공급과 깨끗한 환경을 통해 국민에게 건강한 삶을 제공할 수 있는 에너지입니다. 양자에너지화학공학 전공에서는 원자력의 안전성과 경제성을 획기적으로 높일 수 있는 사용후핵연료의 건식처리 등의 핵연료주기기술, 방사성폐기물 처분기술 및 원자력 재료 기술을 다룹니다. 세계적으로 기상이변과 지구온난화가 날로 심각해지고 있습니다. 원자력은 인류가 직면한 에너지 고갈과 환경위기를 해결할 대안으로 다시 주목받고 있습니다. 원자력은 인류가 직면한 에너지 고갈과 환경위기를 해결할 유일한 대안으로 다시 주목받고 있습니다. 양자에너지화학공학 연구분야는 친환경 에너지를 안정적으로 공급하기 위한 선진 원자력 기술에 국가차원의 기술개발이 계속적으로 진행되고 있으며, 고급 인력의 양성이 시급히 요구되는 분야입니다.

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환경에너지기계공학

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환경에너지기계공학은 산업고도화와 에너지 사용 증가에 따른 환경 문제를 해결하고 삶의 질을 향상시켜 미래 지속가능한 사회를 구현하기 위하여 온실가스를 줄이고 청정한 대기를 만들며 폐기물을 친환경적으로 자원화하거나 에너지화하기 위한 기계설비, 장치 및 플랜트 등과 엔진, 연료전지 등 미래 청정시스템을 개발하기 위한 공학적 지식을 공부하는 학문이다. 연구과제에 참여하여 일련의 연구 개발 과정을 익히도록 함으로써 독자적으로 연구개발할 수 있는 능력을 키워 졸업 후 연구 개발 또는 산업 현장에서 리더로서의 역할을 할 수 있는 인재를 양성함을 목표로 한다.

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플랜트기계공학

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전공 소개

에너지 생산, 변환 및 이용과 관련한 에너지 플랜트의 공정 설계기술, 안전신뢰성기술, 핵심기자재기술에 대하여 열유체 기계기술 기반으로 교육 및 연구를 수행한다. 학부에서의 선행 이수 과목으로는 열역학, 열전달, 유체역학, 고체역학, 응용수학 등이며 본 전공에서는 상기 기본 과목에 대한 심화 과목으로써 응용수학, 고등 열역학, 고등 열전달, 고등 유체역학 등을 우선 공부하게 된다. 또한 플랜트와 관련된 실제 엔지니어링 능력을 배양하기 위하여 플랜트 공정 설계, 플랜트 신뢰성 공학, 유체기계 특론, 전산 터보 기계 특론, 플랜트 화재폭발 특론 등을 공부하게 된다. 보다 전문화된 지식과 현장 응용이 가능하도록 플랜트 설계 특론을 개설한다. 여기에서는 공부한 모든 지식을 활용하여 실제의 플랜트를 설계 하는 프로젝트 수행형 과목으로 진행하고자 한다.

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신에너지 및 시스템기술

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신에너지 및 시스템 기술 전공은 크게 수소에너지, 연료전지, 에너지재료, 청정연료(온실가스 포함), 시스템(효율) 등 5개의 연구분야로 나누어져 있으며 수소 및 연료전지 분야의 핵심원천 기술, 에너지 재료에 관한 신기술, 메탄 하이드레이트를 포함한 화석연료 전환분야, 에너지의 효율적인 사용 기술과 시스템 운영에 대한 전반적인 이해와 더불어 엔지니어링에 대해 집중적으로 배운다.

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재생에너지공학

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전공 소개

녹색재생에너지원(태양열, 태양광, 자연채광, 지열, 풍력, 바이오, 연료전지, 폐열등 활용에너지)의 종류와 특성에 대하여 학습하고, 실제 현장에 적용하여 응용할 수 있는 능력을 배양하며, 재생에너지원을 이용하여 하드웨어 및 소프트웨어 설계가 모두 가능한 첨단 실무형 녹색재생에너지 전문기술인력을 양성한다.

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자원순환공학

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산업발달과 생활수준 향상으로 가속화되고 있는 대량소비 추세는 폐기물 발생의 급증뿐만 아니라 자원고갈이라는 지구적 차원의 심각한 문제를 야기하고 있다. 이는 지구환경보전과 산업에서 필수적인 자원의 안정적 확보를 동시에 만족할 수 있는 재활용으로 해결하여야 한다. 특히 국토가 협소하고 부존자원이 미미한 우리나라로서는 국가적 차원의 폐자원 활용기술 개발 및 전문인력양성이 요구되고 있다. 본 교과목은 경제·사회·문화의 변천에 따라 다양하게 발생하고 있는 각종 폐자원의 활용에 대한 전문지식 습득을 목적으로 한다. 주요 교육내용은 환경자원화학, 환경열역학, 폐자원 분석화학 등의 기초전공과목과 금속회수, 무기폐기물 소재화, 유기폐기물 자원화, 재활용 공정기술 심화전공으로 구성되어 있다. 또한 실용적 접근방법에 대한 능력을 배양하기 위하여 수행중인 연구과제에 참여하여 다양한 재활용 기술에 대한 지식을 전수하기 위한 현장연구과목을 개설한다.

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석유자원공학

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석유자원공학 전공은 석유가스의 탐사, 개발, 생산, 수송 및 저장 관련 핵심요소 및 신기술을 탐구하는 전공분야이다. 이 전공은 석유가스의 생성과 부존조건을 연구하는 석유지질, 석유가스가 부존되어 있는 유망구조를 찾아내는 지구물리, 유망구조를 시추하는 시추기술을 비롯하여 최적의 개발과 생산기술을 연구하는 석유공학, 유전의 가치를 평가하는 석유경제 등의 전문가를 양성하는 것을 목표로 한다. 이 전공은 지질, 수학, 물리, 화학, 경제를 비롯한 순수학문과 IT, 화공, 기계 및 조선기술을 비롯한 응용학문 등이 다학제적 융복합적인 응용학문이다. 최근 연구개발동향은 심해, 심부, 극지, 균열 및 소규모 석유가스전 등 개발과 관련된 난해기술이나 전통적인 석유가스전의 고갈로 인해 새롭게 등장한 오일샌드(Oil Sand), 오일셰일(Oil Shale), 석탄층가스(CBM; Coal Bed Methane), 치밀가스(Tight Gas), 셰일가스(Shale Gas) 및 가스하이드레이트(Gas Hydrate) 등과 같은 신화석에너지자원 개발과 관련된 신기술 연구개발이 주류를 이룬다.

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물리탐사공학

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물리탐사 공학은 지하 매질의 전기전도도, 자성, 밀도 등의 물리적 성질의 차이를 이용하여 광물자원, 지하수, 고고학적 매장 유물, 지반연약대 및 환경오염대 등을 탐지 및 영상화하는 기술분야이다. 최근의 산업발전과 더불어 고전적인 자원탐사 및 지하수 탐사 분야뿐만 아니라 각종 지하문제와 관련하여 비파괴적으로 지하구조를 규명할 수 있는 방법을 제공하고 있으며, 따라서 다양하고 심도있는 현장기술의 응용을 필요로 한다. 또한 최신의 IT 기술과의 융합을 통해 신개념의 탐측장비 개발로 새로운 탐사방법을 제시한다.

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철도시스템공학

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본 전공에서는 친환경적인 궤도 교통시스템을 중심으로 정책적인 측면과 기술적인 측면에서 다양한 교과목을 교육하고 연구하게 된다. 교통 정책에 대한 기초 교육과 함께 궤도 인프라, 전력 공급, 신호통신, 차량, 운영 등의 철도교통기술 분야의 핵심 사항을 교육하고, 각 분야의 현안에 대한 실제적인 연구를 수행하게 된다. 특히, 다학제적인 융합기술과 시스템엔지니어링 교육을 중점적으로 실시하여 시스템적 사고와 접근 능력을 배양하고, 교통시스템의 수명 주기에 걸친 인터페이스 성능 향상, 기능 분석 및 최적화, 관리체계 등을 교육·연구한다. 또한, 본 전공은 고속화와 안전성, 편의성, 지속가능성, 에너지 절약이 강조된 미래형 교통시스템의 구현을 위한 실제 연구 프로젝트에 학생과 교수진이 공동으로 참여함으로써, 현장실무 중심의 교육과 함께 문제 해결 위주의 실용 연구가 강조될 것이다. 또한 해외 선진 연구기관과의 공동연구 및 세미나 등에 필수적으로 참여함으로써 글로벌 경쟁력향상을 강화할 예정이다.

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스마트도시·건설융합

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스마트도시·건설융합 전공에서는 미래도시 건설에 필요한 첨단기술과 환경기술을 도시 문제 해결 솔루션으로 융·복합 할 수 있는 도시공학 전문가 양성을 목표로 교과과정을 운영합니다. 미래도시시스템은 AI, IoT, ICT, Big Data 등 첨단기술을 응용한 “Cyber Physical System”과 기존의 인프라스트럭처 건설 기술을 친환경적으로 개선할 수 있는 “Eco-friendly Physical System”을 토대로 지속가능한 도시시스템으로 발전될 것입니다. 미래도시의 계획, 설계, 시공, 운영, 유지관리를 포함한 전 영역을 이해하고 제기되는 도시 문제의 해결을 위한 융·복합 솔루션 전문가를 양성하기 위해 건설환경공학, 교통물류 및 ITS공학, 지반 신공간 공학의 세부전공분야로 교과과정을 구체화하여 도시시스템을 이해하는 세부전공 전문가를 양성하고자 합니다. 내국인뿐만 아니라 한국의 건설 경험과 잠재력을 공유할 수 있는 외국인을 대상으로 특화된 교육프로그램을 운영할 계획입니다. 더불어, 산업현장의 니즈를 반영한 계약학과 프로그램을 개발할 예정입니다.

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ET-GT 융합

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미래 석유자원 고갈에 대비한 신재생 에너지의 개발과 지구온난화로 인한 기후 변화 및 미세먼지, 수질오염 등으로 대표되는 환경문제는 사회적, 학문적으로 가장 큰 이슈이다. 미래 지속가능한 청정사회의 구현을 위해서는 이러한 환경문제와 에너지 문제를 분리된 시각이 아니라 통합적인 관점에서 접근하고 해결해나가야 한다. ET-GT 융합전공은 에너지공학과 환경공학 전공자들이 각 분야의 고유한 연구를 바탕으로 서로 유기적으로 연계하여 융합하므로서 미래 에너지문제와 환경문제 해결하고자 한다.

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신소재 공학

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현대 사회는 정밀기계, 전기전자, 우주항공, 에너지공학, 환경공학 등의 첨단산업 발달과 더불어 급격히 변화하고 있다. 이러한 첨단분야 발전의 근간인 신소재공학은 금속, 세라믹, 복합재료 등을 포함하는 신소재의 특성 향상 및 신기능을 부여함으로써 기존 소재의 특성 향상 및 새로운 혁신 신소재를 개발하는 학문 분야이며, 재료의 설계, 공정, 특성평가 등을 중심으로 세부 과목이 구성되어 있다. 구체적으로는 새로운 기능을 구현하거나 기존 소재의 성능을 개선한 금속 구조재료를 개발하는 신금속 재료분야, 전자재료, 생체재료, 에너지재료, 환경재료 등 다양한 세라믹 소재의 분말 합성, 가공, 성형, 소결 공정 기술을 연구하는 세라믹 재료분야, 화학적 및 전기화학적 기술을 바탕으로 소재 표면의 성능을 향상시키거나 신기능을 부여하는 공정 개발을 연구하는 표면재료분야, 첨단 복합재료의 구조 성능 향상과 신기능 구현을 위한 복합재료분야, 나노분말을 이용한 고강도 나노소재, 전자기/에너지 및 바이오 및 환경 나노분말소재분야로 나눌 수 있다. 신소재공학에서는 원하는 성질(properties)을 얻기 위해 공정(processing), 미세 구조(structure)를 조절하게 되는데, 이들 3가지를 일컬어 재료의 미시적 이해라 하며 구조-공정-성질간의 깊은 연관관계에 의해 재료의 거시적 이해인 성능이 좌우된다. 따라서 본 전공에서는 이러한 신소재의 미시적 및 거시적 이해를 통한 실무적인 능력을 갖는 전문 인력의 배양을 목표로 한다. 즉, 산업체의수요에 부응할 수 있는 공학적 실용 지식을 갖춘 인재 양성을 지향하고 있으며, 산학연 협동 연구 및 산업체 전문가의 초빙 세미나 등을 통해 양성된 인재의 실무 적응 능력을 증진하는 노력을 기울이고 있다.

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선박해양공학

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선박해양플랜트연구소는 선박 해양공학 분야 기술발전의 선구자로서 여러 가지 도전적인 첨단 연구개발을 수행해 오고 있으며, 선박해양플랜트 전문연구소로서 정부의 정책을 지원하고 해양 개발 및 보전, 해양안전의 확보를 위한 국가적인 기술수요에 대응하고 있다. 선박해양공학 전공은 세계적인 수준의 국내 조선 산업체 및 연구기관에서 필요로 하는 핵심 연구원을 양성할 목적으로 2013년 1학기부터 신설되었다. 선박해양플랜트 분야는 범위가 매우 넓어 다양한 선박의 설계 및 성능 해석, 각종 해양자원의 발굴을 위한 설비 및 장비 개발, 해양 공간과 에너지 자원의 이용, 해상안전 관련 정보처리 기술, 해양오염과 재난 대응기술들을 포함하고 있다. 또한 세계적인 첨단연구시설인 선형시험수조, 대형공동수조, 해양공학수조, 선박운항시뮬레이터, 토양수조, 수중음향수조, 심해용 ROV 등을 보유하고 있다. 본 전공에서는 다양한 연구 경험과 대형 설비를 바탕으로 이론 및 응용기술과 연구 현장의 실무 교육을 통해 창의적인 전문 연구 인력 양성을 목표로 하고 있다.

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전공교수소개표입니다. 교수명, 직급, 소속기관, 상세보기로 나눠서 설명합니다.
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김승근 교수 선박해양플랜트연구소 상세보기
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박종원 교수 선박해양플랜트연구소 상세보기
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홍사영 교수 선박해양플랜트연구소 상세보기
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화학소재 및 공정

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전공 소개

향후, 도래할 4차 산업혁명의 시대에는 기존 기술과 차원이 다른 새로운 소재 및 공정기술의 혁신이 필요한 시기이다. 이에 화학소재 및 공정전공에서는 4차 산업혁명에 필수적인 화학소재 및 공정 분야의 첨단 기술을 습득하는 화학융합소재와 화학공정 학문을 다루는 전공이다. 화학융합소재전공은 화학기반의 전반적인 소재 설계, 합성, 분석 및 이와 연관된 기초 물리, 공정, 전산모사 등에 대한 교육과 연구 기회를 제공하고 화학소재의 응용 및 융합 능력을 함양 하는 전공이다. 화학융합소재전공의 전문연구분야는 1) 분자구조제어소재, 2) 정보전자융합소재, 3) 녹색재생에너지융합소재로 구분된다. 화학융합소재전공은 산·연 및 학제간 최첨단 융합 연구를 통하여 정보전자 산업 및 녹색 에너지 산업 및 바이오 융합소재 산업 분야용 고성능 원천소재 창출에 기여할 수 있는 창의적 화학소재 전문 인재 양성을 목표로 한다. 화학공정전공은 환경오염, 지구온난화 등 21세기 인류생존의 최대 현안문제에 대비하기 위하여 21세기 첨단 기술로 주목되는 탄소자원화, 온실가스저감 및 바이오화학 등의 지구환경문제를 근본적으로 해결할 수 있는 새로운 학문이다. 탄소자원화 청정공정기술은 기존의 화학산업을 Green Industry로 변환, 온실가스저감기술은 이산화탄소의 배출을 저감함으로써 지구환경의 보호, 바이오화학기술은 석유기반의 오염된 환경공정기술을 효율적으로 제어함으로 친환경 공정기술로 환경공학(ET)과 생명공학(BT)의 융합학문으로서 지구 생태계 보전 및 복원사업에 필요한 학문들이다. 교육은 연구 중심의 현장 실무 교육을 위주로 하여 이론과 응용기술을 실무교육에 연계함으로서 산업체에서 필요로 하는 기술을 갖춘 창조적인 전문 연구인력을 양성하는데 있다.

전공교수소개
전공교수소개표입니다. 교수명, 직급, 소속기관, 상세보기로 나눠서 설명합니다.
교수명 직급 소속기관 상세보기
박세훈 교수 상세보기
김대경 교수 상세보기
이계행 교수 상세보기
가재원 교수 상세보기
강영구 교수 상세보기
강호철 교수 상세보기
공호열 교수 상세보기
곽근재 교수 상세보기
권영국 교수 상세보기
김도엽 교수 상세보기
김동균 교수 상세보기
김동욱 교수 상세보기
김범식 교수 상세보기
김병각 교수 상세보기
김석기 교수 상세보기
김수민 교수 상세보기
김승수 교수 상세보기
김영운 교수 상세보기
김용석 교수 상세보기
김용태 교수 상세보기
김윤호 교수 상세보기
김정훈 교수 상세보기
김진수 교수 상세보기
김창균 교수 상세보기
김철웅 교수 상세보기
김태완 교수 상세보기
김태호 교수 상세보기
김형록 교수 상세보기
김형주 교수 상세보기
류병환 교수 상세보기
문상진 교수 상세보기
박보근 교수 상세보기
박수열 교수 상세보기
박용기 교수 상세보기
박유인 교수 상세보기
박인준 교수 상세보기
박제영 교수 상세보기
박지훈 교수 상세보기
박호식 교수 상세보기
백진욱 교수 상세보기
서정권 교수 상세보기
석정돈 교수 상세보기
손은호 교수 상세보기
송재광 교수 상세보기
송창은 교수 상세보기
신원석 교수 상세보기
신지훈 교수 상세보기
안기석 교수 상세보기
엄경태 교수 상세보기
오동엽 교수 상세보기
원종찬 교수 상세보기
유영재 교수 상세보기
유주현 교수 상세보기
윤성철 교수 상세보기
이규호 교수 상세보기
이기인 교수 상세보기
이병민 교수 상세보기
이상규 교수 상세보기
이성구 교수 상세보기
이영국 교수 상세보기
이왕은 교수 상세보기
이우황 교수 상세보기
이재민 교수 상세보기
이제욱 교수 상세보기
이종철 교수 상세보기
이창진 교수 상세보기
이철위 교수 상세보기
이평수 교수 상세보기
임지선 교수 상세보기
장봉준 교수 상세보기
장태선 교수 상세보기
전기원 교수 상세보기
전영표 교수 상세보기
정문근 교수 상세보기
정순용 교수 상세보기
정택모 교수 상세보기
정하균 교수 상세보기
조정모 교수 상세보기
채호정 교수 상세보기
최영민 교수 상세보기
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한정환 교수 상세보기
홍도영 교수 상세보기
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담당자 :  
박도희
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042-865-2322