메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
한서대학교

한서대학교신소재화학공학과

신소재화학공학과

미래의 성장 동력인 항공 신소재로 우리 꿈을 펼칩니다.

학사안내

홈 학사안내 교과과정

교과과정

신소재화학공학과 신소재공학전공 교육과정표

구분, 1학년, 2학년, 3학년, 4학년, 교과목명, 1학기, 2학기, 교과목명, 1학기, 2학기, 교과목명, 1학기, 2학기, 교과목명, 1학기, 2학기, 학점, 시수, 학점, 시수, 학점, 시수, 학점, 시수, 학점, 시수, 학점, 시수, 학점, 시수, 학점, 시수의 정보를 포함한 표입니다.

1학년 2학년 3학년 4학년
교과목명 1학기 2학기 교과목명 1학기 2학기 교과목명 1학기 2학기 교과목명 1학기 2학기

















일반물리학실험 1 2

신소재재료과학 3 3

재료강도론 3 3

소자재료공정개론 3 3

일반화학 I 2 2

에너지반응공학 3 3

재료물성실험Ⅰ 2 3

반도체물성론 3 3






세라믹기초실험 2 3

물리야금학II 3 3

신소재분석분광론 3 3






결정구조및해석 3 3

금속상변태 I 3 3

금속표면반응 3 3

미적분학

3 3 세라믹제조및공정I 3 3

세라믹스의응용 3 3

극한고온재료 3 3

일반물리학I

3 3 고체화학

3 3 재료물성실험Ⅱ

2 3 신생에너지공학 2 2

일반화학 II

2 2 물리야금학

3 3 금속재료학

3 3 기능성나노재료공학

3 3
일반화학실험 II

1 2 신소재원료와응용

3 3 세라믹스공학

3 3 부식및방식

3 3





재료과학Ⅱ

3 3 금속상변태Ⅱ

3 3









재료기초실험Ⅱ

2 3 재료표면화학

3 3









세라믹조제및공정Ⅱ

3 3 나노테크놀러지

3 3




소계 3 4 9 10
14 15 17 18
14 15 17 18
17 17 6 6
전공편성학점/시수 85/89

전공교육과정 교과목 해설

금속재료학 (Structure and Properties of Steel) 3/3

  • 금속의 제조법과 재료의 상태와 조직에 따른 물성의 변화를 관찰하고 이를 통하여 사용용도에 맞는 철강 재료의 선택 및 열처리 방법 등에 대한 이해를 목적으로 한다.
  • This lecture provides an understanding of steel making, metallurgical structures, and how they relate to the mechanical properties of engineering carbon steel. In addition, the lecture also offers information on how various heat treatments and processing techniques cause changes in the structure and property of carbon steels.

신소재재료과학 (Ceramics Materials Science and Engineering) 3/3

  • 항공재료의 종류와 이에 대한 화학적, 물리적, 열적 및 기계적인 이론과 이들 특성으로 인한 응용분야에 대하여 포괄적으로 강의한다.
  • The lectures on the types of aeronautical materials, their chemical, physical, thermal and mechanical theories and their applications due to these characteristics.

세라믹기초실험 (Ceramic Materials Lab) 2/3

  • 세라믹 소재에 대한 공학적 기초를 습득하고자 소재의 기본 구조들을 제작하고 세라믹 제조 공정의 기초가 되는 원료의 준비, 성형, 소성과정을 실습하고 재료의 XRD 분석, 전자현미경관찰, 원소분석, 전기적, 화학적, 광학적 특성들을 측정하고 이를 평가한다.
  • In order to acquire the engineering basics of ceramic materials, basic structures of materials are prepared, and the preparation, molding and firing process of raw materials which are the basis of ceramic manufacturing process are practiced. XRD analysis of materials, electron microscopic observation, elemental analysis, optical properties are measured and evaluated.

결정구조및해석 (Crystal structure analysis) 3/3

  • 결정구조 해석의 기본이 되는 X선회절분석을 중심으로 X선의 발생원리, X선회절장치의 구조, 회절도형의 해석방법, 정량분석, 격장상수의 측정, 분말법 및 사진법에 의한 결정구조 해석, 비정질 구조의 분석, 특수 조건하에서의 분석방법 등을 알아본다.
  • This course covers the principle of X-ray diffraction, structure of X-ray diffractometer, analysis method of diffraction diagram, quantitative analysis, measurement of crystal constant, crystal structure analysis by powder method and photographic method , analysis of amorphous structure, and analysis method under special conditions.

세라믹제조및공정I (Ceramic Manufacturing and Processing I) 3/3

  • 세라믹스 신소재에 대한 기초 지식을 연구하는 과목으로서, 신소재 공학의 기본 개념인 원자 결합, 결정 구조, 물성 등의 기초 개념을 익히도록 한다.
  • Recently, Ceramic and New materials are new issue and academic field with functionality. Students can be study in this subject for forming and manufacture process with various instruments. And, this subject requires to study for the high technical sample preparation methods as macro and micro-scale in terms of general ceramics, semiconductors and composites.

재료과학II (Materials Science and Engineering II) 3/3

  • 금속의 강화기구, 회복 및 재결정, 재료의 파괴, 피로와 크립 현상, 상태도 해석, 상변태와 미세조직 변화, 금속의 열처리 방법, 금속재료의 종류와 용도 등에 대해 강의한다.
  • This course provides a framework on materials science for metals and alloys. The control and effect of microstructures of materials on mechanical properties, fusion, phase diagram, phase transformation, and properties of metal and alloys will be lectured.

고체화학 (Solid State Chemistry) 3/3

  • 고체상태 반응의 기본원리와 이로 인해 합성된 고체상태 결정들의 결정구조 분석, 열적 변화에 의한 상태와 이에 대한 반응속도 이론에 대하여 강의한다.
  • Solid State Chemistry: An Introduction, provides a wide range of the basic crystal structure and their properties of solid, the synthetic and physical techniques used to prepare and characterize solids. Going beyond basic science, the lecture explains and analyzes modern techniques and areas of research.

재료기초실험II (Experimental Materials Science II) 2/3

  • 열전대의 원리와 온도측정법, 금속현미경의 원리와 작동법, 강의 열처리 및 미세 조직 관찰과 경도 측정 등을 실습하여 재료시험법의 기초를 습득한다.
  • The objective of this course is to provide basic knowledges and informations on experimental procedures through selective experimental works such as observation of the microstructure and mechanical properties of materials.

물리야금학I (Physical MetallurgyⅠ) 3/3

  • 금속의 모든 물리적인 현상들에 대한 원리의 설명과 금속재료의 조성 과 물성과의 변화관계의 이해를 통해 금속의 제조원리를 이해한다.
  • This lecture is intended for use in an introductory course in physical metallurgy and is designed for all engineering students at the junior or senior level. The approach is largely theoretical, but all aspects of physical metallurgy and behavior of metals and alloys are covered. Concepts covered in this lecture include the structure of metals, introduction of dislocation and plastic deformations.

신소재원료와응용 (Ceramic Raw Materials and Application) 3/3

  • 세라믹 산업에서 중요하게 취급되고 있는 여러 가지 원료들의 종류와 성상의 특징, 물리화학적 특징, 열처리시의 거동, 이의 활용 방법, 생활 주변과 산업 분야에서의 응용 사례를 폭 넓게 다룬다.
  • This course deals with the types and characteristics of various raw materials which are considered to be important in the ceramic industry, physico-chemical characteristics, behavior during heat treatment, how to use them, applications in living environment and its industry.

세라믹제조및공정II (Ceramic Manufacturing and Processing II) 3/3

  • 세라믹스 신소재의 제조 시 적용되는 공정에 대하여 알아보고, 신소재 공학의 기본 개념인 원자 결합, 구조, 물성 등의 기초 지식을 바탕으로 각 공정별 원리와 이론, 제조 방법 등을 이론적으로 연구하고 익히도록 한다.
  • Recently, Ceramic and New materials are new issue and academic field with functionality. Students can be study in this subject for forming and manufacture process with various instruments. And, this subject requires to study for the high technical sample preparation methods as macro and micro-scale in terms of general ceramics, semiconductors and composites.

금속상변태I (Phase Transformations in Materials Ⅰ) 3/3

  • 상태도의 이론적 고찰 및 상변태 속도론, 확산 이론과 응용, 결정의 계면과 미세구조 등에 관해 강의한다.
  • Phase equilibrium, phase diagrams, atomic diffusion, and interface phenomenon are covered in the class.

세라믹스의응용 (Applications of Ceramics) 3/3

  • 항공산업에서 응용이 되고 있는 세라믹스의 상태, 원료를 비롯하여 여러 가지 합성법에 대하여 소개하며 항공용 세라믹스의 특징에 대하여 강조된다, 항공산업용, 가정용, 가전, 레져용, 사회생활, 건축물, 구조물, 의료, 산업, 에너지용 세라믹스의 응용에 대하여 논의되어 진다.
  • This course introduces various synthetic methods including ceramics products and raw materials applied in the aviation industry and discusses the characteristics of aviation ceramics. In addition to the aviation industry, discussions were also made on ceramics for home, home appliances, leisure, social life, buildings, structures, medical, industrial and energy.

재료물성실험I (Experiments in Materials Properties 1) 2/3

  • 재료의 결정구조분석, 열화학적 분석, 기계적인 분석과 구조분석을 통하여 재료의 물성을 이해하도록 실험 실습한다.
  • In order to understand the physical properties of the material, a laboratory course on crystal structure analysis, thermochemical analysis, mechanical analysis and structural analysis of materials is conducted.

물리야금학II (Physical Metallurgy II) 3/3

  • 금속의 모든 물리적인 현상들에 대한 원리의 설명과 금속재료의 조성 과 물성과의 변화관계의 이해를 통해 금속의 제조원리를 이해하도록 강의한다.
  • This lecture is intended for use in an introductory course in physical metallurgy and is designed for all engineering students at the junior or senior level. The approach is largely theoretical, but all aspects of physical metallurgy and behavior of metals and alloys are covered. Concepts covered in this lecture include the meaning of activation energies and thermal behaviors of metals.

재료강도론 (Mechanical Behaviors of Ceramics) 3/3

  • 항공재료의 강도 이론 및 모델을 이해시키고, 실제 강도와 이론 강도가 서로 왜 다른지에 대하여 논의하며, 여러 가지 강도 이론과 특히 응력 집중에 대하여 강의한다.
  • Understand the strength theory and model of aeronautical materials, discuss the difference between actual strength and theoretical strength, and discuss various strength theory and stress concentration in particular.

세라믹공학 (Ceramic Engineering) 3/3

  • 세라믹스의 성질에 큰 영향을 미치는 구조적 특징과 각종 결함을 이해하며 물리적, 화학적, 전기적, 광학적 성질과의 연관성, 소결거동과 미세조직과의 관련성 등 세라믹 공학자로서 반드시 알아두어야 할 전문적인 내용을 다룬다.
  • This course deals with structural characteristics and various defects that have a great influence on the properties of ceramics and deals with professional contents that must be known as a ceramic engineer such as physical, chemical, electrical and optical properties, sintering behavior and microstructure.

나노테크롤러지 (Nanotechnology) 3/3

  • 항공소재의 응용에 있어서 나노테크롤로지는 급격하게 변화하는 첨단기술 및 정보화 산업에 필요한 새로운 개념의 산업분야를 창출할 수 있는 분야이다. 항공, 환경, 화학, 에너지, 생명, 의학 등의 과학에 응용이 되고 있는 나노 소자의 제조공정 및 특성에 대하여 역점을 두어 논의된다.
  • Nanotechnology is the field which can create the new concept for industrial fields induced by high technology and information technology with a sudden change. The processes and properties of the nano materials, which are applied in the fields of the science such as environment, chemical, energy, bio, medical devices, are provided in detail. Furthermore, highly technological products based on nanotechnology are discussed in terms of highly value-added products for industrial developments.

에너지반응공학(Energy Reaction Engineering) 3/3

  • 에너지 반응공학은 기본적인 물질들의 운동량과 발생되는 열사이의 상호작용을 이해하는데 목적이 있다. 물질들의 물리화학적 변화가 진행되는 동안 발생되는 에너지의 흐름과 변화를 이해하고 예상할 수 있는 능력을 배양한다.
  • Energy reaction engineering is the study of heat and work. We will be learning about energy transfer during chemical and physical changes, and how we can predict what kind of changes will occur. Concepts covered in this tutorial include the laws of thermodynamics, internal energy, heat, work, PV diagrams, enthalpy, entropy, and Gibbs free energy.

재료표면화학 (Surface Chemistry) 3/3

  • 신소재의 특성을 파악하고, 이들을 분석 뿐 만 아니라 새로운 개념의 소재를 개발하기 위해서 필요로 하는 소재디자인을 표면화학적인 차원에서 교과내용을 다루게 된다. 신소재를 개발, 응용하는데 있어서 필수적인 사항이며 향후 신소재분야에서 표면화학적인 차원이 많이 요구 될 것으로 전망된다.
  • Students can be study in this subject for the characterization of new materials as well as the development of new concept materials in the dimension of surface chemistry. Additionally, this subject requires to study from the development to the application for the new materials in the dimension of surface chemistry.

금속상변태Ⅱ (Phase Transformations in Materials Ⅱ) 3/3

  • 순금속과 합금의 응고, 방향성 응고에서 용질 재분배, 과냉 기준 등 응고 현상과 고체 금속에서의 확산 변태와 무확산 변태의 종류와 특징, 응용에 대해 강의한다.
  • Diffusive/diffusionless transformations, transformation kinetics, and microstructural evolution are covered.

재료물성실험Ⅱ (Experiment of Material Properties) 2/3

  • 여러 가지 습식제조야금의 원리와 재료의 물성평가 방법을 설명하고, 금속의 도금 및 표면처리에 대한 기술의 이해와 습득을 목적으로 실험 실습한다.
  • This experiment is designed for you to discover the concepts of main theoretical and practical applications for surface treatments. The experiment provides an understanding of oxidation and reduction reaction on metal surface and knowledge of electrochemistry.

반도체물성론 (Physical properties of Materials) 3/3

  • 재료의 전자기적 특성, 열적 특성, 반도체 재료와 반도체 소자의 특성과 작동 원리에 대해 강의한다.
  • This lecture is aim to understand the physical properties of materials and the characteristics of the real semiconductor devices, such as MOSFET, p-n junction diodes of Si & compound semiconductors. This course also covers the brief device processes including oxidation, diffusion, and thin film growth.

금속표면반응 (Electrochemical Reaction on Metals) 3/3

  • 여러 가지 주위 완경에서 노출되어 금속의 표면에서 발생되는 전기화학적인 반응의 원리와 진행과정을 관찰하며 반응속도를 제어할 수 잇는 여러 요소들과 평가방법 등을 설명한다.
  • Metal surface engineering is the study of physical and chemical phenomena that occur at the metal interface under various environments. The study encompasses concepts such as heterogeneous catalysis, semiconductor device fabrication, fuel cells, self-assembled monolayers, and adhesives.

신소재분석분광론 (Analytical Spectroscopy of New Materials) 3/3

  • 신소재는 다양한 분석방법을 통하여 특성화되어지고 있다. 본 교과에서는 이들을 분석하기 위한 다양한 기기들에 대하여 하드웨어 및 소프트웨어 차원에서 배우게 된다. 또한 고도의 기술을 요하는 시료제조 방법을 체계적으로 알기 쉽게 다루어지게 된다.
  • New materials are characterized with various analytical methods. Students can be study in this subject for hardware and software with various analytical instruments. And, this subject requires to study for the high technical sample preparation methods for the material analyses.

극한고온재료 (Ultra High-temperature Materials) 3/3

  • 항공재료 중 가스터빈, 엔진과 노즐 재료 등의 사용하는 극한 고온 구조 재료의 열차페 코팅과 내열충격에 대한 재료 수명에 대하여 강의한다.
  • The lecture on the material life of the extreme high temperature structural materials such as gas turbine, engine and nozzle material, etc.

소자재료공정개론 (Principles of Device materials processing) 3/3

  • 집적회로, 디스플레이, 태양전지를 비롯 각종 전자소, 화학소자, 바이오소자 등을 제조하는 여러 가지 공정들의 기본 원리를 알아보며 세부적으로는 원료물질의 준비, 단결정성장, Epitaxy, 산화, 도핑, 이온주입, 박막증착, Lithography, 식각 등의 주요 핵심 내용들을 다룬다.
  • This course deals with structural characteristics and various defects that have a great influence on the properties of ceramics and deals with professional contents that must be known as a ceramic engineer such as physical, chemical, electrical and optical properties, sintering behavior and microstructure.

신재생에너지공학 (Renewable Energy Engineering) 2/2

  • 항공산업의 에너지의 수요에 있어서 재생이 가능한 신에너지의 현황과 전망에 대하여 강조되며, 다양하게 응용이 되고 있는 태양에너지, 풍력에너지, 바이오매스, 연료전지, 열병합 발전,무공해 자동차 등의 원리와 응용에 대하여 실용적인 측면에서 강의한다.
  • New regenerated energy engineering on the industrial society in 21 centry has been attracted for energy economization as well as developmments of useful new regererated energy. The New regenerated energy engineering could be employed in sun energy, wind power, geothermal heat, the ocean energy, biomass, rejectamenta energy and fossil energy. In this concept, The category, developments and possible utilization for new regenerated energy are provided in detail.

부식및방식 (Corrosion and Control) 3/3

  • 금속부식현상에 대한 이해를 통하여 산업체에서 사용되는 기기 및 장치에 대한 부식현상을 예방하기 위한 여러 가지 방법들에 대한 이해를 목적으로 강의한다.
  • The ability to prevent failures by managing corrosion is one of the main global challenges. This lecture presents an overview of the essential aspects of corrosion science and engineering that underpin the tools and technologies used for managing corrosion, enhancing reliability, and preventing failure.

기능성나노재료공학 (Functional Nanomaterials Engineering) 3/3

  • 나노재료는 많은 기능성을 가지고 있으므로 우주항공에서 가혹하고 특수한 환경 하에서 많이 사용되는 기능성 무정형 및 결정형 나노 화합물 및 나노복합재료 등의 기능성 재료의 제조기법과 물성에 관하여 학습한다.
  • We will discuss the manufacturing and processing of various nanocomposite materials for the development of high value added materials industry for aviation industry, and give lectures on application and commercialization. learn the theoretical frameworks.