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- 주제분류
- 공학 >화공 >화학공학
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- 강의학기
- 2025년 1학기
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- 조회수
- 342
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- 강의계획서
- 강의계획서
고체의 원자단위적 구조론적 해석과 함께 고체표면에서 발생되는 화학반응물의 흡착, 분해반응에 대해 밀도범함수이론(Density functional theory, DFT)을 기초로 배우게 되며, Vienna Ab initio Simulation Package (VASP) 소프트웨어를 활용하여 원자단위 모델링 기법을 배우게 된다.
차시별 강의
| 1. | ![]() |
밀도범함수이론(DFT) 연구 소개-1 | 1. DFT 소개 2. DFT 활용한 연구 소개 | ![]() |
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밀도범함수이론(DFT) 연구 소개-2 | 1. DFT 소개 2. DFT 활용한 연구 소개 | ![]() |
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| 2. | ![]() |
기초물리 양자역학 (1) | 1. 푸리에 급수 2. 2계제차선형 상미분방정식 | ![]() |
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수업중필기 | 2계제차선형상미분방정식 | ![]() |
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| 3. | ![]() |
기초물리 양자역학 (2) | 1. 1차원 파동방정식 2. 파동방정식 풀이 | ![]() |
| 4. | ![]() |
기초물리 양자역학 (3) | 1. 빛의 성질 2. 원자의 성질 | ![]() |
| 5. | ![]() |
슈뢰딩거 방정식 (1) | 1. 파동의 표현 2. 슈뢰딩거 방정식 | ![]() |
| 6. | ![]() |
슈뢰딩거 방정식 (2) | 1. 양자화된 에너지 2. 불확정성 원리 3. 유한퍼텐셜 우물 4. 터널링 효과 | ![]() |
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슈뢰딩거 방정식 (3) | 1. 양자화된 에너지 2. 불확정성 원리 3. 유한퍼텐셜 우물 4. 터널링 효과 | ![]() |
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| 7. | ![]() |
DFT 소프트웨어: Gaussian 16 | 1. Gaussian input 설정 2. GaussView 활용 | ![]() |
| 9. | ![]() |
DFT 소프트웨어: VASP 계산 (1) | 1. DFT 연구 소개 2. 고체 크리스탈 구조 이해 | ![]() |
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DFT 소프트웨어: VASP 계산 (1)-2 | 1. DFT 연구 소개 2. 고체 크리스탈 구조 이해 | ![]() |
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| 10. | ![]() |
VASP 계산 (2) | 1. 고체 벌크 구조 최적화 2. 고체 표면 구조 최적화 | ![]() |
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VASP 계산 (2)-2 | 1. 고체 벌크 구조 최적화 2. 고체 표면 구조 최적화 | ![]() |
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| 11. | ![]() |
VASP 계산 (3) | 1. 촉매효율 평가 2. VASP 사용법 | ![]() |
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VASP 계산 (3)-2 | 1. 촉매효율 평가 2. VASP 사용법 | ![]() |
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| 12. | ![]() |
역격자 이해 | 1. 푸리에 변환 2. 블로흐 정리 | ![]() |
| 13. | ![]() |
VASP 계산 (4) | 1. 전자구조 이해 | ![]() |
| 14. | ![]() |
VASP 계산 (5) | 1. 전자구조 분석: CDD 2. 전자구조 분석: 일함수 | ![]() |
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VASP 계산 (5)-2 | 1. 전자구조 분석: CDD 2. 전자구조 분석: 일함수 | ![]() |
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