1 - 9 |
[기획특집: 폐플라스틱 재제조 기술] 수소첨가를 통한 폐플라스틱 분해 기술 동향 노인수 |
10 - 21 |
[기획특집: 폐플라스틱 재제조 기술] 폐플라스틱 촉매 열분해를 통한 재생 연료 및 화학제품 생산 기술 연구동향 김영민, 임세정, 김지찬, 제정호 |
22 - 30 |
[기획특집: 폐플라스틱 재제조 기술] 폐플라스틱 분해를 위한 알칸 교차 복분해 반응 김주은, 안광진 |
31 - 37 |
[기획특집: 폐플라스틱 재제조 기술] 탄소섬유강화 복합소재의 친환경 재활용 기술 유아영, 방상필, 고문주 |
38 - 40 |
[인문학칼럼] 고염무, 실학의 새바람을 일으키다 이상은 |
41 - 42 |
[음악칼럼] 감상용 전문음악에 도전 - 브룩크너의 5번 교향곡 강정원 |
43 - 44 |
[운동칼럼] 골퍼(Golfer)들의 심리 이봉진 |
45 - 45 |
[신기술소개] 금속 3D 프린팅 기술을 활용한 통합 촉매시스템 제작 - 3D 프린팅 기술 기반으로 반응용 튜브 자체가 촉매인 Self Catalytic Reactor (SCR)를 장착한 통합 촉매시스템 구현과 C1 가스 반응에의 적용 가능성 확인 - 김성탁 |
46 - 46 |
[신기술소개] 전열소재 기반의 친환경 촉매반응시스템 - 전열 소재로 제작된 반응기 튜브의 직접 히팅 방식기반의 메탄증기개질법에 의한 수소 생산 시스템의 획기적 개선 가능성 제시 - 김성탁 |
47 - 47 |
[신기술소개] 미 버펄로대(University at Buffalo): 기존 3D 프린팅 속도를 10~50배 향상시킨 신속 장기 3D 프린팅 기술 개발 손희상 |
48 - 49 |
[신기술소개] 콜로라도대 볼더 (University of Colorado Boulder): 체열을 이용, 웨어러블 전자 장치에 전력을 공급 가능한 신축성 열전 발전기 개발 손희상 |
50 - 51 |
[신기술소개] KAUST-Stanford 대(King Abdullah University of Science and Technolog-Stanford University): 전통적 산화전극을 사용하지 않는 아연 이온 배터리를 통해 더 작고 가벼우며, 더 높은 에너지 밀도의 배터리 구현 손희상 |
52 - 53 |
[신기술소개] 북경대(Peking University) 공동연구팀: 백금-몰리브덴 카바이드 기반 촉매 이용 수성 가스 이동 반응 촉진 통해 촉매 중독 문제 해결 손희상 |
54 - 55 |
[신기술소개] 콘스탄즈대(University of Konstanz): 바이오 오일 기반 새로운 분자설계법을 이용한 완전 재활용 가능한 플라스틱 개발 손희상 |
56 - 56 |
[신기술소개] 그뢰닝겐대-NHL Stenden 응용과학대(University of Groningen- NHL Stenden University of Applied Sciences): 물에서 유출된 기름을 제거하는 재활용 가능한 바이오 플라스틱 멤브레인 개발 손희상 |
57 - 58 |
[신기술소개] 조지아 공대 (Georgia Institute of Technology): 기존 리튬이온배터리 제조 대비 더 가볍고, 안전하며, 빠른 생산이 가능한 저비용 고에너지 밀도 EV용 전고체 배터리의 핵심 기술 개발 손희상 |
59 - 61 |
젊은과학자 소개 김태희 |
62 - 63 |
젊은과학자 소개 김효원 |
64 - 65 |
젊은과학자 소개 조충연 |
66 - 93 |
[학회소식] 이사회 회의록 |
94 - 100 |
[회원소식] 회원동정, 신입회원 명단 |
101 - 107 |
2021 춘계 총회 및 학술대회 안내 |
108 - 108 |
소식지「공업화학 전망」광고게재 안내 |
109 - 109 |
회원 가입 및 구독료 납부 안내 |
110 - 110 |
2021 한국공업화학회 임원 |