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2020-05-26 我校朴亨柱校长参加了YTN科学纪录片《科学人类纪录片-Bravo!K科学家》,该节目一直关注引领大韩民国科学界的科学家们的研究与生活。 5月18日晚9点播出的朴炯柱校长篇以"日常,数学解答"为题。 节目中包含了为普及数学,申办2014年世界数学家大会而努力的数学家的活动和日常生活。同时,作为2018年就任大学校长的教育者,他一直在为谋求大学教育的新变化而努力。 朴炯柱校长说道:"数学教育虽然有助于培养科学家,工学学者,但是对于能够独立思考的普遍市民教育来说也非常重要","这得益于数学教育能够掌握逻辑思维的方法"。 在《日常,数学解答》的广播篇中,还介绍了积累和分析数据的我校教授学习开发中心和大学就业中心的活动和战略。 校长朴炯柱表示:"找出隐藏在数据中的答案,确定大学政策决定的优先顺序是决策者的工作","为了能够读懂社会和企业的要求,大学应该灵活运用数据"。 #YTN科学纪录片《科学人类纪录片-Bravo!K科学家》https://science.ytn.co.kr/program/program_view.php?s_mcd=1394&s_hcd=&key=202005221307023101&page=1 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2020-05-12 我校环境安全工程系教授李济灿对利用二氧化碳生产环保生物燃料及生物化学的工程进行研究,相关论文5月7日被选定为《绿色化学反应》(Green Chemistry)网络版封面论文。 论文题目是《关于利用二氧化碳作为反应媒介和催化剂的生物物质转换工程的研究》(Recent achievements in CO2-assisted and CO2-catalyzed biomass。刊登该论文的杂志《绿色化学反应》是可持续发展科学技术领域的著名学术刊物。 李济灿教授研究了将导致地球变暖的温室气体之一的二氧化碳作为催化剂及反应媒介,生产生物燃料及生物化学的工程。现有生物燃料和生物化学的生产工艺中,低效率和经济性问题等一直被指出存在局限性。 对此,李教授注意到,如果在现有的工程中使用二氧化碳,可以提高环保工程的效率和生产效率。 另外,还分析了目前利用二氧化碳的生物能源,化学工程的水平,并解释了为使这些工程具备产业竞争力,今后需要克服的各种问题。 李教授表示:"希望通过相关研究,超越现有的温室气体减少及捕集技术,为开发环保温室气体再利用技术及商业化做出贡献。" 另外,环境安全工程系本科生朴灿荣(17级)作为第一作者参与了此次研究。 * 图片来源 - Royal Society of Chemistry(注:本文出现的所有人名均系音译)
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2020-05-12 空军参谋总长等空军相关人士访问了我校。这是为了就我校和空军共同运营的国防数字融合学科的运营交换意见和合作。 5月12日,空军参谋总长元仁哲等空军相关人士在栗谷馆校长室与朴炯柱校长及教授们进行了交谈。产学部校长林在成(国防数字融合学科系主任),信息通讯大学院长金相仁,国防数字融合学科教授金正植一同出席。 随后,在燕岩馆,空军有关领导与国防数字融合学科的教授们共同就学科运行相互交换意见。 国防数字融合学科是空军和我校之间的合同学科,于2015年新设。国防数字融合专业的学生将获得空军为期4年的全额奖学金,毕业后将担任空军军官,并履行7年的义务服役。完成义务服役后,可以留在军队或进入防卫产业体,国防相关研究所等。 空军参谋总长等空军主要相关人士每年都会访问我们学校,亲自接见国防数字融合学科的学生,给予鼓励。今年,作为"新冠病毒"事件导致的社会街头活动的一部分,缩小该活动规模。 # 学习什么 - 国防数字融合学科https://blog.naver.com/greatajou/221267288096 2018年春季号亚洲大消息报https://blog.naver.com/greatajou/221267288096 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2020-05-12 我校的金钟铉教授研究组为了将作为新一代电子材料而备受瞩目的共轭高分子的电传导极大化查明材料设计原理。 亚洲大学教授金钟铉(应用化学生命工程系,研究生院分子科学技术系,照片),徐亨铎(新材料工程系,研究生院能源系统系),以及建国大学教授金奉基和汉阳大学教授朴熙俊参与的共同研究组于5月4日将相关研究成果刊登在了所在领域著名学术杂志《Advanced Functional Materials》上。 论文题目是《改进共轭高分子兴奋剂效率的原理说明及其应用的白杨酸太阳能电池的电荷输送研究》(Unraveling Doping Capability of Conjugated Polymers for Strategic Manipulation of Electric Dipole Layer toward Efficient Charge Collection in Perovskite Solar Cells)。我校研究生尹尚垠(分子科学技术系,硕博综合课程)学生也作为第一作者参与其中。 研究组关注的共轭高分子是最近代替现有半导体的新一代电子材料,备受瞩目的有机物。共轭高分子是带电的有机物,与其他无机物半导体相比具有优良的物性。特别是通过化学兴奋剂法,能够实现现有金属水平的优秀电导,因此很有可能被用作电子设备的电极材料。其优点是轻便,灵活,制作单价低。 共同研究组查明了与高电导图相比,尚未查明的高电导图的发生原理和材料设计原理。 研究组挖掘出了用于兴奋剂工程的涂板(为获得想要的工程效果,以适当浓度添加的杂质)和能够引起有效电荷交换的共轭高分子骨骼。在此基础上,通过引进最适合于多芬特扩散的置换机,制作了高精度(200 S/cm)薄膜,并揭示了兴奋剂原理。研究组进一步将这种开发出来的高电导性共轭高分子引入电荷输送界面层,实现了20%以上效率的高效五溴二苯醚太阳能电池。 金钟铉教授解释说:"通过此次研究,表明了可以大幅提高高分子电导的新原理,因此,以高分子为基础的灵活,可增加的高导电极的开发将成为现实。" 另外,这次研究是在教育部"大学重点研究所资助项目(分子科学技术研究中心)"的支持下完成的。(注:本文出现的所有人名均系音译)
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2020-05-07 我校医科大学朴来雄(医疗信息系)教授为了消除"新冠病毒"现象,开始了大数据研究。朴教授组为此与比尔&梅琳达盖茨财团签订了共同研究协议。 朴来雄教授组计划以比尔&梅琳达盖茨财团(Bill & Melinda Gates Foundation)的研究经费支援为基础,将新冠病毒临床检查数据转换成医疗大数据,在全世界医疗。比尔&梅琳达盖茨基金会是微软(MS)创始人比尔盖茨运营的慈善财团。 朴教授组将从今年3月26日至今年10月1日约7个月期间,在大邱,庆北地区两家综合医院的新冠临床检查数据作为共同数据模型基础提供医疗大数据平台。共同数据模型(CDM,common data model)是将患者的电子义务记录资料按照世界标准进行匿名化,标准化的。 通过共同数据模型,研究人员按照世界标准编制分析程序,发送给参与机构,并重新调回分析后的统计资料。 这样,在严格保护敏感个人医疗信息的同时,研究人员可以生产有用的医疗知识。 朴来雄教授组通过此次研究,将科罗纳19相关医疗数据作为研究组构建的"大数据综合分析平台(FeederNet)",快速转换,掌握全世界医疗团队和科学界对治疗副作用的认识。 朴来雄表示:"通过此次共同研究,将提高对全世界面临的新冠的理解,为新冠寻找真实的世界依据(real-world evidence)。"期待进一步增进为寻找解决方案的全世界研究者之间的合作。" 朴来雄教授作为产业通商资源部支援的大规模国策事业"分散型生物健康大数据事业"的团长,正在对国内63多家医疗机构的临床大数据进行标准化。 朴教授是医疗大数据领域的专家,也是OHDSI的创立成员。 奥德赛是世界上唯一的多器官研究网络,全球超过200家机构参与。 通过奥德赛转换成共同数据模型的临床数据数量达到20亿份。 https://blog.naver.com/greatajou/220892030244 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2020-04-27 朴炯柱校长的采访刊登在4月25日的《中央SUNDAY》上。采访于今年4月8日下午在校长室进行。 访谈内容涉及我校的办学理念和历史,最近网上教学情况和今后的规划,蓝色学期制介绍, 朴炯柱校长的教育哲学,新冠病毒和数学等。 朴炯柱校长表示:"大学是学习方法的地方","为了让以后的课程能以'ThinkingClass'运营,要根据学生的能力和专业,大学环境,混合线上·线下均衡学习"。 接着补充道"研究与教育,产学合作非常重要,研究是知识的生产,教育是知识的传授,产学合作是知识的运用,今后人文大学学生也要改变课程,工科大学学生也要了解人文学科。" 这次采访的更详细的内容刊登在<月刊中央5月号>上。 #中央SUNDAY https://news.joins.com/article/23762834https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/05/05/etc/fields-medalists-korean-education-Ajou-University/20200505192100235.html (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2020-04-22 我校尖端医疗生物企业合作中心(ICC)与(株)E-Room签订了设立和共同运营"免疫科学研究所"的谅解备忘录。 尖端医疗生物企业协业中心(负责人金秀东药学系教授)表示:"21日与(株)Erome签订了谅 解备忘录(MOU)。"双方决定共同运营免疫科学研究所,并密切配合免疫材料的功效分析及免疫产品开发。 Erome代表理事金尚民(亚洲大学史学92岁)表示:"以此次协议为契机成立的免疫科学研究所,将通过与亚洲大学研究组的紧密合作,让更多人享受到免疫材料的开发,实验和商品化。" 特别是,尖端医疗生物企业合作中心和伊洛姆计划对此前一直由伊洛姆生命科学研究院研究的以国内产微钢为原料的人体免疫机能改善物质"微钢发酵提取物(伊洛姆4)"进行基础和临床研究。 尖端医疗生物企业合作中心(ICC, Industrial Cooperation Center)是我学校为了与附近地区企业一起集中培养亚洲大学的特色领域而建立的产学合作集群。特色领域共有4个:生物·健康护理 ,智能movility,新生能源,AI·大数据。我们学校的目标是通过参与企业所需的基础设施和R&D咨询,人力培养等综合支援,与地区企业一起成长。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2020-04-21 我校的徐亨铎教授研究组成功开发出了用于识别触觉的人工神经元件。利用氧化物异种接合结构来实现描摹生物触觉和神经的新元件,有望应用于皮肤附着型电子装置和人工智能型传感器技术等。 亚洲大学教授徐亨铎(新材料工程系,研究生院能源系统学系,照片)表示,开发出了能够体现 触觉性神经感觉的触觉摹写人工Signers元件。相关内容发表论文《为触觉认知而进行的人工压电(An artificial piezotronic synapse for tactile perception)》。 我校的金相完教授(电子工学系)和库玛莫希特(Mohit Kumar)研究员一起参加了该课程。 在人类的5种感觉中,触觉通过被称为Chinks的神经网,从皮肤末端的刺激受体向脑神经传达感觉信号。人的触觉神经能准确,细致地识别触感,这与强度不同的情感感受相协调,被储存成记忆。 因此,为了模拟人类的触觉神经,人工触觉神经元件是相对不同地认识和储存外部物理接触强度后,记忆功能必须全部整合的高水平技术。 徐亨铎教授研究组开发出了由尼凯氧化物科(NiO),锌氧化物(ZnO)组成的以异种结构为基础的人工感觉突触,体现触觉性神经感觉的人工微粒。研究组模仿了头发感知外部压力的方式,制造了氧化物异种接合结构的垂直感应体。该感应体根据压力的大小和方向,发生电流-电压曲线变化,实现了与生物触觉感知类似的功能。<模仿环境适应型触觉知觉的非常透明,灵活的人工触觉突触概念图> 值得一提的是,这种触觉性电流变化与非挥发性存储器一样,经过一段时间的电荷保存,确认具有"记忆"的特性。 研究组开发的元件结构还能够体现人工神经电路所需的代表性特性信号强化和弱化,时间差和大小不同信号变化等神经突触的所有典型特性,具有生物体触觉神经电路功能非常相似。 徐亨铎教授说明道:"我们制作了多个人工触觉元件排列的测试触摸板,有效检测出了振幅和持续时间等外部变数的时空信息","还演示了根据压力以模式区分的功能"。描摹由触觉-神经-大脑连接的感觉神经的人工神经电路结构需要压力传感器,连接电缆和人工突触的整合。 这是一项高水平的技术,必须体现非常复杂的装置集成和超低电能消耗。 徐教授组以通过触觉输入调节输出的不复杂的制造工程为基础,开发出了超低电力,高精密的人工突触。 徐亨铎说,"此次研制的人工触觉神经元件与现有的其他人工触觉电路相比,复杂性低,耗电量 小,可提供卓越的环境适应性人工触觉感知。""这可能适用于人工智能型传感器技术,皮肤附着型电子装置,机器人工程及为残疾人服务的人工水族等领域。" 此次研究是科学技术信息通信部,韩国研究财团主管的未来新元件技术源泉技术开发事业及中坚,基本基础研究支援事业的支援下完成的。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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- 작성자이근***
- 작성일2020-05-20
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