세미나 (SEMINAR) [3]
특수 분야의 연구에 대한 문헌조사 결과와 연구결과의 발표 및 토론.(Discussion and presentation of specific research areas of graduate students.)
고급양자화학 (ADVANCED QUANTUM CHEMISTRY) [3]
양자역학의 기초이념을 배우고 이 이론으로부터 간단한 스펙트럼에 대한 원리 및 분자들의 특성을 조사.(Applications of quantum mechanics to chemical bond, molecular structures, and properties, and spectroscopies.)
분자분광학 (MOLECULAR SPECTROSCOPY) [3]
양자역학의 이론, Group Theory의 이론과 이들 이론을 이용한 Vibrational과 Rotational Transitions에 따른 에너지 계산 및 실험에 의한 데이터 해석.(Applications of quantum mechanics and group theory to vibrational, rotational, and electronic spectroscopy.)
고급유기화학 (ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY) [3]
유기반응이 진행되는 기본원리와 중요한 유기화학반응의 메커니즘 및 물리유기화학의 최신동향을 소개한다.(Fundamentals of physical organic chemistry, microscopic description of organic reaction, mechanism and new trends in physical organic chemistry.)
고급유기합성화학 (ADVANCED ORGANIC SYNTHESIS) [3]
유기합성의 반응메커니즘, 새로운 합성시약의 성질 및 응용, Stereochemistry, 유기금속화학물들의 이용 및 응용.(Organic reaction mechanisms, reactivities and applications of organic, inorganic and organometallic reagents, stereo-chemical selectivity and control in organic reactions.)
고급유기분광화학 (ADVANCED ORGANIC SPECTROSCOPY) [3]
IR, UV, NMR, MASS, ORD, CD 등 유기화합물 분석에 필요한 분광기기들의 이론과 이들을 응용한 유기화합물의 확인방법 및 응용.(Introduction to identification methods of organic compounds by using advanced analytical techniques such as IR, UV, NMR, MASS Spectrometry, ORD, CD, etc.)
연구윤리와연구실안전 (RESEARCH ETHICS AND LABORATORY SAFETY) [3]
연구윤리는 법률 등을 통해 강제하기 보다는 끊임없는 자기성찰을 통해 확보되어야 하는 연구자의 기본지식이다. 연구윤리 지침을 위한 기본원칙과 공통기준을 강의하고자 한다. 또한 화학을 전공하는 연구자들이 반드시 습득해야 할 연구실 안전 수칙 및 규정 등을 강의함으로써 안전한 연구원들의 연구활동을 지원 하는 내용을 강의하고자한다.(Research ethics is the basic knowledge of researchers that must be secured through constant self-reflection rather than enforced through laws. Basic principles and common standards for research ethics guidelines will be lectured. In addition, we will lecture on the contents of supporting research activities of safe researchers by giving lectures on laboratory safety rules and regulations that researchers majoring in chemistry must learn.)
생명물리화학 (BIOPHYISCAL CHEMISTRY) [3]
본 교과는 생체 물질 및 반응에 적용되는 열역학, 통계역학, 반응속도론, 양자역학 등의 물리화학의 원리를 다룬다. 또한 분광학, NMR, X선 회절 등 생체물질 연구에 필수적인 기기분석법을 학습한다. 이를 통하여, 생체 물질 및 반응의 특수성을 물리화학적으로 이해하는 능력을 함양한다.(This course deals with the principles of physical chemistry including thermodynamics, kinetics and quantum mechanics in applications of biological molecules and reactions. Also, students will learn the methods of structural analysis such as spectroscopy, magnetic resonance and x-ray diffraction, which are essential tools in modern life sciences. The course aims to deepen the understanding of the unique physical aspects of biomolecules with high molecular weight and specificity as well as biochemical reactions in heterogeneous, complex environment.)
인공지능화학 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CHEMISTRY) [3]
본 교과는 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 기본 원리 및 방법을 소개하고, 화학분야에 적용할 수 있는 다양한 머신러닝 및 딥러닝 방법과 알고리즘을 학습한다. 이를 통해서 학생들이 실제로 자신의 연구분야에서 활용할 수 있는 방법을 모색하고자 한다.( This course introdcues basic principles and various methods in artificial intelligence, machine learning (ML), and deep learning (DL). Students will learn various ML and DL algorithms and practical methods that can be applicable to chemistry. Students will be ready to find ways to use ML and DL in their own research areas.)
화학반응속도론 (CHEMICAL KINETICS) [3]
속도법칙, 분자론적 속도이론을 다루고 이것을 응용하고 기체상 기본반응 및 복합 반응, 용액상 반응에서의 속도를 비교하고 그의 메커니즘을 추구한다.(Kinetic laws of chemical reactions, microscopic description of elementary chemical reaction, and its application to elucidating reaction mechanism in condensed phases are considered.)
재료물리화학 (PHYSICAL CHEMISTRY FOR MATERIALS) [3]
본 과목에서는 최근 화학분야에서 많은 관심을 받고 있는 광학재료, 전자재료, 자성재료 등의 화합물에 대하여 물리화학적인 방법으로 접근하여 물질의 근원 성질을 심도 있게 이해하고자 한다. 재료/소재 개발 연구의 최근 경향 분석 및 전망을 다루며 각 과정 중 물리화학이 담당하는 할에 대해 논의한다.(This course is one semester course to cover the methods to examine the optical, electrical and magnetic properties of materials. Recent trends and future perspective in physical chemistry for material research will be discussed as well.)
질량분석학개론 (INTRODUCTION TO MASS SPECTROMETRY AND ITS APPLICATIONS) [3]
주요 질량분석 기술 및 기기에 대한 이론 및 실제 적용을 강의한다. 최신 이온화 기법인 매트릭스 보조 레이저 탈착 이온화법(MALDI)과 전기분무법(Electrospray)의 기본 원리 강의 및 실제 실험 시 고려 사항에 대해 논의를 한 후, TOF, Quadruploar(linear and 3 dimensional), FT-ICR, Orbitrap 등 다양한 질량분석관의 원리 및 실제 기기 적용 예를 강의한다. 최근 질량분석기술 개발 의 동향을 강의하며, 특히 혼성화 질량분석관 기술 동향을 분석한다. 또한 기체상 어미이온분해 반응의 기본 원리를 강의하고, 이를 통해 질량분석 데이터의 해석 및 새로운 실험 고안에 대한 논의를 전개하려 한다. 마지막으로 질량분석학의 프로테오믹스로의 적용을 강의한다.(After taking this course. you should have developed a basis understanding of the main types of techniques and instruments used in mass spectrometry as well as a basic familiarity with interpreting their data. Especially in-depth studies on soft ionization methods such as MALDI and electrospray and recent Orbitrap will be presented. This lecture also covers fundamental energetics and mechanisms of fragmentation of gaseous ions and helps students to interpret MS data or even design. MS experiments to obtain their specific goals using mass spectrometric techniques. It will also introduce the application of mass spectrometry in proteomics.)
물리무기화학 (PHYSICAL INORGANIC CHEMISTRY) [3]
무기 착화합물의 구조 및 전자기적 특성 확인에 필요한 다양한 분광기기의 원리와 응용방법을 다룬다.(The principles and applications of the various spectroscopic methods to identify the structure and electromagnetic properties of the inorganic compounds.)
나노화학 (NANO CHEMISTRY) [3]
나노화학에 대학한 기초적인 개념들을 이해하도록 하며, 이를 바탕으로 최근 나노 테크놀로지의연구 결과 및 동향 등을 소개한다.(To study fundamental concepts and principles of nano chemistry and further to introduce the recent nano technology from discrete supramolecular systems to mesoscopic nano structures.)
전기화학의기초및응용 (BASICS AND APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL SYSTEM) [3]
본 과목에서는 최근 많은 관심을 받고 있는 전기화학에 대한 기초적인 지식을 배우고, 전기화학을 이용하는 다양한 에너지 시스템에 대해서 논의한다. 특히, 전기화학의 기초 원리를 이해하고, 전기 합성 및 에너지 변환 연구의 최근 경향 분석 및 전망을 다룬다.(This course is one semester course to cover the fundamentals and basics of electrochemistry. Recent trends and future perspective in electrochemical synthesis and energy conversion will be discussed as well.)
비대칭성유기촉매반응 (ASYMMETRIC ORGANOCATALYSIS) [3]
비대칭성 유기 촉매 반응의 기본 개념과 원리를 이해하고 이들 촉매의 입체선택적 유기반응으로의 응용에 대해서 배운다.(To study fundamental concepts and principles of supramolecular reactions, and learn various synthetic and analytical methods of supramolecules as well as applications of supramolecular chemistry.)
초분자화학 (SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY) [3]
초분자 반응의 기본 개념과 원리를 다루며, 다양한 초분자합성법 및 분석방법들을 강의 한다. 또한 다양한 학문분야에서의 초분자화학 응용성을 강의한다.(To understand basic concepts and principles of asymmetric organocatalysis and learn applications of stereoselective organic reactions.)
생물유기화학 (BIOORGANIC CHMISTRY) [3]
생화학적 과정과 유기화학의 연관관계에 대해서 설명하고, 생화학적 과정 중 특히 효소와 보조효 소, 핵산 등의 Chemodynamics를 이해하기 위하여 유기화학이 어떻게 이용되는가를 다룬다.(Topics include the chemistry and biochemistry of peptides, proteins, nucleic acids, and carbohydrates. The syntheses of these biopolymers and analogs as well as their use in the study of biological problems such as structure, recognition, and signal transduction are covered.)
신약개발 (DRUG DISCOVERY) [3]
본 교과는 타겟 선정, 스크리닝을 통한 유효물질 발굴, 선도물질 최적화 및 개발 후보물질 선정, 비임상시험 및 임상시험을 포함한 신약개발 전주기 과정에 대한 개요를 소개한다. 또한, 최근의 신약개발 연구 경향 분석 및 전망을 다루며 각 과정 중 화학이 담당하는 역할에 대해 논의한다.(This course covers the entire drug discovery process from target selection, hit molecule identification by screening experiments, lead optimization, development candidate selection, pre-clinical and clinical trails. In addition, recent trends and future perspective in drug discovery as well as the role of chemistry thereon will be discussed.)
전자현미경분석법 (ELECTRON MICROSCOPY) [3]
전자 현미경의 기본 개념과 원리를 이해하고 결정, 비결정 시료 응용에 대하여 배운다.(We will plan to learn the basic concepts and principles of electron microscopy and its applications for crystal and non-crystal materials.)
고급분석화학 (ADVANCED ANALYTICAL CHEMISTRY) [3]
본 교과는 분석화학의 원리인 고전분석방법의 이론과 한계를 다룬다. 또한 현대화학에서 이용하는 분석법의 원리를 배워 학위논문 연구에 필수적인 다양한 첨단 분석법의 원리와 배경이론을 소개하고 최첨단 분석 장비의 기초와 응용, 측정 자료의 분석 교육을 목표로 한다.(This course deals with the theories and limitations of classical analytical methods, which are the principles of analytical chemistry. Students will learn the principles of analytical methods used in modern chemistry, introduce the principles and background theories of various advanced analytical methods essential for dissertation research, and aim to teach the basics and applications of advanced analytical instruments and data analyses.)
표면분석 (CHEMICAL ANALYSIS OF SURFACE) [3]
불균일 촉매, 반도체, 생체막 등의 분야에서 요구되는 표면특성을 알기 위하여 분광학, 질량분석, 전자현미경법 등의 기기분석 기법으로 표면 화학종의 확인, 표면영상(imaging), 표면형태 (morphology)를 측정하고 해석하는 방법을 다룬다.(Understanding fundamental principles and instrumentation of surface analytical techniques such as SIMS, XPS, and AES and discussion of their various analytical application.)
화학연구방법론 I (CHEMICAL RESEARCH METHODOLOGY I) [3]
각 교수의 연구방향과 연구하는 실험적인 방법 등을 다룬다.(Discussion of the research areas and experimental approach to the advanced topics.)
화학연구방법론 II (CHEMICAL RESEARCH METHODOLOGY II) [3]
각 교수의 연구방향과 연구하는 실험적 및 이론적 방법 등을 다룬다.(Discussion of the research areas and experimental approach to the advanced topics.)
고급고분자화학 (ADVANCED MACROMOLECULAR CHEMISTRY) [3]
고분자화학의 기초가 되는 내용을 다루며, 유기고분자의 구조․합성․성질․응용 등을 다룬다.(Contemporary topics on novel synthetic methods, structure analysis and functional properties are dealt with in detail.)
고급소재화학 (ADVANCED MATERIALS CHEMISTRY) [3]
본 교과는 유기, 무기, 고분자, 유/무기 하이브리드 등 소재의 합성과 물성 그리고 다양한 응용에 대해서 다룬다. 분자구조 변경을 통한 물성 제어의 원리와 이론적인 배경을 공부하고 이를 통한 기능성 소재의 합성과 전자소자, 바이오소자 등 다양한 응용 가능성에 대해 심도있게 논의한다.(This course deals with the molecular design and synthesis of organic, inorganic, polymeric and organic/inorganic hybrid materials and their properties for various applications. Students will learn the principles of control of molecular structures to modulate the properties and discuss in detail the various potential applications, i.e,, electronic and biological devices, etc.)
물리화학 세미나 (SEMINAR ON PHYSICAL CHEMISTRY) [3]
이 분야의 특수연구에 관한 리뷰, 특정연구에 관한 고찰 및 전망.(Review, discussion, and perspective view about the physical chemistry research areas.)
무기화학세미나 (SEMINAR ON INORGANIC CHEMISTRY) [3]
이 분야의 특수연구에 관한 리뷰, 특정연구에 관한 고찰 및 전망.(Review, discussion, and perspective view about the inorganic chemistry research areas.)
무기소재화학 (INORGANIC MATERIALS CHEMISTRY) [3]
고체화학이론, 결정구조, 무기소재의 전기/광학/자기적 성질 및 분석방법을 전반적으로 다루어 첨 단 무기소재의 특성을 이해하고, 신 개념의 분자소재 소개 및 그 응용성을 강의한다.(The content of this subject includes solid-state chemistry theory, electrical/ optical/magnetic properties, characterization methods to understand advanced inorganic materials, as well as the introduction of molecular materials and their potential applications.)
유기금속화학 (ORGANOMETALLIC CHEMISTRY) [3]
유기금속화합물의 성질, 합성 및 반응 메커니즘과 균일 촉매작용 등을 다룬다.(General properties of organometallic complexes, types of ligands, types of reactions, and finally application aspects of organometallic complexes.)
유기 및 생물화학세미나(SEMINAR IN ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY) [3]
이 분야의 특수연구에 관한 리뷰, 특정연구에 관한 고찰 및 전망.(Review, discussion, and perspective view about the organic chemistry and biochemistry research areas.)
유기금속촉매반응 (ORGANOTRANSITION METAL CATALYSIS) [3]
유기전이금속 화합물에서 분자 구조 및 결합 원리, 리간드 분류 및 기본 반응 메커니즘에 대한 기초적인 지식을 배우고, 유기전이금속 촉매를 이용하는 다양한 유기 반응의 예와 이의 합성적 유용성을 메커니즘 차이의 관점에서 살펴본다. 본 과목에서 논의될 반응의 예들은 수소화, 올레핀 기능화, 카르보닐화, C-H 활성화, 커플링 반응, 알릴 치환, 올레핀 복분해 및 올레핀 중합 뿐만 아니라 최신 문헌에 보고된 반응을 포함한다.(The structure and bonding principles, ligands classification, and fundamental reaction mechanisms are discussed. The course also includes a detailed discussion of selected catalytic applications of organotransition metal complexes from a synthetic and mechanistic viewpoint. Selected examples of topics include: hydrogenation, olefin functionalization, carbonylation, C-H activation, coupling reactions, allylic substitution, olefin metathesis, olefin polymerization as well as recent literature examples.)
화학생물학 (CHEMICAL BIOLOGY) [3]
유전, 신호전달, 물질대사 등의 생명현상과 관련된 생체분자들의 화학구조를 이해하고, 이들의 기능 분석 및 조절에 사용되는 유기화합물의 작용 원리를 학습한다.(To understand chemical structures of biomolecules related to vital phenomena of gene, signal transfer, and mass transfer, and learn their function analysis and fundamental adjustment mechanism of organic compounds.)
분석화학세미나 (SEMINAR ON ANALYTICAL CHEMISTRY) [3]
이 분야의 특수연구에 관한 고찰 및 전망.(Review, discussion, and perspective view about the analytical chemistry research areas.)
미래기술화학I (FUTURE CHEMISTRY) I [3]
본 교과는 혁신적 신기술들을 소개하여 그 원리의 이해를 돕고, 대학원생들이 이를 활용한 다양한 화학 연구 동향을 주도적으로 조사하고 토론함으로써 미래기술이 변화시킬 화학의 모습을 조망하는 기회를 제공하고자 한다. 1학기에 개설한다.(This course introduces innovative new technologies to the graduate students majored in Chemistry. It aims at exposing the students to cutting-edge technologies by active participation of students. The students search out, investigate, present and discuss with their fellow students for building up perspectives on how state-of-art technologies transform Chemistry in the future.)
미래기술화학II (FUTURE CHEMISTRY II) [3]
본 교과는 혁신적 신기술들을 소개하여 그 원리의 이해를 돕고, 대학원생들이 이를 활용한 다양한 화학 연구 동향을 주도적으로 조사하고 토론함으로써 미래기술이 변화시킬 화학의 모습을 조망하는 기회를 제공하고자 한다. 2학기에 개설한다.(This course introduces innovative new technologies to the graduate students majored in Chemistry. It aims at exposing the students to cutting-edge technologies by active participation of students. The students search out, investigate, present and discuss with their fellow students for building up perspectives on how state-of-art technologies transform Chemistry in the future.)
디스플레이소재개론 (INRTODUCTION TO DISPLAY MATERIALS) [3]
본 강좌에서는 현재 많이 사용되고 있는 액정 디스플레이부터 plasma display, field effect display, organic light emitting diode 등의 flat panel display 기술에 사용되고 있는 저분자 및 고분자 소재 전반 에 대한 기본 정보를 강의한다. 또한 미래 디스플레이에 사용 될 수 있는 화학소재에 관한 정보를 습 득하게 한다.(To introduce oligomeric and polymeric materials for liquid crystalline display, plasma display, field effect display, and organic light emitting diode, and to further learn information about chemical materials for future display.)
고분자물성론 (PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES) [3]
고분자 재료의 물리 및 기계적 성질에 관한 이론 및 응용, 특수 물성을 갖는 고분자의 분자구조 설계 등을 공부한다.(Theory and application of physical and mechanical properties of macromolecules are discussed in relation to their chemical and physical structures.)
물리화학특수연구 I (RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY I) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in physical chemistry I.)
물리화학특수연구 II (RESEARCH IN PHYSICS CHEMISRY II) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in physical chemistry II.)
무기화학특수연구 I (RESEARCH IN INORGANIC CHEMISTRY I) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in inorganic chemistry I.)
무기화학특수연구 II (RESEARCH IN INORGANIC CHEMISTRY II) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in inorganic chemistry II.)
유기 및 생물화학특수연구 I (RESEARCH IN ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY I) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in organic chemistry and biochemistry I.)
유기 및 생물화학특수연구 II(RESEARCH IN ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY II) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in organic chemistry and biochemistry II.)
분석화학특수연구 I (RESEARCH IN ANALYTICAL CHEMISTRY I) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in analytical chemistry I.)
분석화학특수연구 II (RESEARCH IN ANALYTICAL CHEMISTRY II) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in analytical chemistry II.)
고분자화학특수연구 I (RESEARCH IN MACROMOLECULAR CHEMISTRY I) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in macromolecular chemistry I.)
고분자화학특수연구 II (RESEARCH IN MACROMOLECULAR CHEMISTRY II) [3]
학위논문 연구 지도를 한다.(Studies of specialized research topics and papers in macromolecular chemistry II.)