대학원 교과목 개요는 국문과 영문으로 제공됩니다. 원하시는 언어를 선택해 주세요.
Graduate School course descriptions are available in Korean and English. Please select your preferred language.
부직포 제조 및 공정 메커니즘을 이해하고 스마트 섬유, 웨어러블 섬유 등 첨단 산업에서의 부직포 제품 및 응용을 기반으로 부직포 활용 연구를 진행한다. 해당 연구는 부직포 소재, 제조 공정, 구조 연구, 최적화 및 첨단 산업 응용을 포함한다.
염색현상의 정확한 이해를 돕기 위해 염색공정에 대한 정량저인 기술을 위한 기초로서, 염색에 사용되는 각종 부속염료의 정제법과 정제된 염료의 순도확인과 염욕상의 농도 정량법을 강의한다. 또한 수용성, 불용성 염료의 염액 내 회합과 관련한 Colloid 성질에 대해서 강의하며, 염색이론의 정확한 이해를 위해 염색의 평형론과 염색 속도에 대해서 강의한다.
위편 및 경편의 편성원리와 편기의 구조에 대하여 강의하고 편성물의 구조와 특성사이의 관계를 고찰한다.
이 강좌는 석사학위과정 학생에 한하여 수강할 수 있으며, 학위논문 작성이나 자신이 관심을 가지는 구체적인 연구와 관련된 주제를 대상으로 이를 심화학습하기 위한 목적으로 개설하였다. 본 강좌를 수강하는 학생은 담당교수와 주기적으로 만나 자신의 연구진행상황을 보고하여야 하며, 학기말에 그 결과물을 보고서 형태로 제출하여야 한다.
이 강좌는 박사학위과정 학생에 한하여 수강할 수 있으며, 학위논문 작성이나 자신이 관심을 가지는 구체적인 연구와 관련된 주제를 대상으로 이를 심화학습하기 위한 목적으로 개설하였다. 본 강좌를 수강하는 학생은 담당교수와 주기적으로 만나 자신의 연구진행상황을 보고하여야 하며, 학기말에 그 결과물을 보고서 형태로 제출하여야 한다.
고분자 물질의 구조와 분자운동을 이해하고, 무정형 고분자와 결정성 고분자의 전이와 완화현상에 대하여 고찰하고, 고분자 물질의 소변형에 근거한 점탄성을 설명하고 몇가지 기계적 모형을 구성하며, 대변형을 근간으로 하는 고무탄성에 관하여 집중 탐구한다. 고분자 물질의 구조에 연관된 성질을 이해하기 위하여 고분자 사슬의 상태를 통계학적인 방법으로 접근하여 설명하고, 역학적 이방성 및 유전현상에 대하여 논의한다. 고분자 결정의 생성 및 그의 물리적 성질과 배향성 고분자의 구조를 물리적 성질과 결부하여 이해한다.
병원에 사용되는 소재 중 각종 병원 장비 및 환자에 적용되는 섬유고분자 물질을 이용한 메디칼 섬유소재 제조기술과 일반섬유제품으로서 병원용으로 사용되는 섬유제품을 제조하는 기술을 강의함. 그리고 I.T. 기술을 접목한 메디칼용 섬유제품과 나노기술을 적용한 각종 메디칼 섬유제품의 제조기술과 이들 제품의 특성을 강의함.
섬유가 이제 단순히 의류에만 국한되지 않고, 산업용으로도 매우 중요한 소재로 인식되면서 새로운 섬유의 개발이 활발하게 진행되고 있다. 섬유와 IT기술의 융합이 가속화되면서 전기 신호를 전달할 수 있는 전도성이 매우 뛰어난 섬유 소재들이 개발되고, 이러한 섬유로 트랜지스터와 전자회로까지 구성할 수 있게 되었기 때문에 다양한 용도 전개가 가능하다. 디지털섬유제조및응용기술에서는 이러한 섬유와 IT기술의 융합에 실질적인 접근 및 응용분야에 대하여 학습하게 된다.
본 교과목은 섬유 고유의 특성인 경량성, 가공성 등을 기반으로 고강도, 고탄성, 고내열성 등이 부여된 고성능 섬유신소재인 슈퍼섬유에 요구되는 염색성, 발수성, 제전성, 접착성, 자외선차단성 등을 부여하기 위한 염색 및 화학적 가공의 원리와 특징을 다루며, 분야별 제품화에 대해 학습한다. 특히, 슈퍼섬유에 특화된 염색가공 기술을 바탕으로 분야별 성능 최적화를 통한 제품화에 관하여 논의한다.
학부에서 배운 섬유강화복합재료를 바탕으로 열가소성 슈퍼소재 복합재료 제조공정 및 제조공정에 따른 슈퍼소재 복합재료의 제반물성에 관한 것을 강의하며 최근 슈퍼 섬유소재 섬유강화 복합재료 논문에 대하여 토론하고 강의한다.
학부에서 배운 섬유강화복합재료를 바탕으로 열경화성 슈퍼소재 복합재료 제조공정 및 제조공정에 따른 슈퍼소재 복합재료의 제반물성에 관한 것을 강의하며 최근 슈퍼 섬유소재 섬유강화 복합재료 논문에 대하여 토론하고 강의한다.
학부에서 배운 제직공학을 바탕으로 슈퍼섬유 제직인자와 직물 물성간의 상관관계에 관한 것을 정량적, 수식적으로 배우고 슈퍼섬유제직원리를 근본적으로 이해하도록 하며, 최근에 연구된 슈퍼 섬유제조 및 응용에 대한 논문에 대하여 강의하고 토론한다.
산업용섬유의 제조에서 산업용絲, 직물, 편물, 부직포에 이르기까지 산업용도의 제품제조기술을 소개하고 이론적 미케니즘을 소개한다. 이들 제품의 물성측정방법, 산업에서의 응용사례와 함께 외국의 선진 연구소, 기업에서의 제품화 기술동향, 연구사례를 제시한다.
넓은 의미에서 슈퍼섬유 가공기술은 슈퍼섬유의 표면 특성을 처리하고 개질하는데 사용되는 공정 및 기술을 의미한다. 이러한 처리를 통해 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 섬유의 성능, 내구성 및 외관을 향상 시킬 수 있다. 나노기술의 경우, 나노입자를 사용하면 뛰어난 강도가 부여되거나, 자가 세척 원단이나 재료를 얻을 수 있다. 스마트 직물의 경우, 섬유 가공은 스마트 직물 개발에서 중요한 역할을 하며, 전도성 재료 또는 센서로 섬유를 처리하여 웨어러블 및 e-텍스타일과 같은 기능을 구현한다.
천연섬유와 합성섬유를 이용한 ICT 기술과 관련된 방적기술 및 사가공 기술을 소개하고, 현트랜드에 맞쳐 복합소재의 융복합기술을 강의한다. 특히, ICT 기술이 적용된 방적공정과 사가공 공정을 소개하고, 각 공정 변수에 따른 물성을 고찰한다. 또한, 향후 융복합기술에 관한 전망을 강의한다.
의류용 직물소재의 기능화 소재의 제조기술과 스포츠의류 소재의 coating 기술 등을 소개하며 의류의 쾌적성 소재 평가기술 등을 강의한다. 기능화소재는 투습·방습소재, 방수·발수소재, 방오·방향소재, 자외선차폐소재, 제전·도전소재, 축열·보온소재, 향균·방취소재에 대한 제조기술을 소개함. 특히 스포츠 의류 등에 사용되는 투습·방습소재 제조기술中 코팅제조기술을 강의하며 의류의 쾌적성은 열적쾌적성과 역학쾌적성을 소개한다. 그리고 이들의 봉제기술의 특성도 강의함.
유한요소의 기본이론, Raleigh-Ritz법, 1차원 및 2차원 응력해석 및 응용, 3차원 유한요소해석의 기본이론 및 Transfer Matrix Method 등 유한요소의 이론 및 응용을 통한 공학문제 해석방법 등을 연구한다.
이 강좌는 산업용 섬유분야에 사용되고 있는 슈퍼섬유에 대해 제조방법과 염색가공공정에 대해 강의한다.특히, 섬유의 물리화학적 특성을 고려한 최신의 염색가공기술을 다루고 , 이를 통해 다양한 분야로의 제품화를 할 수 있도록 응용방법을 강의하고자 한다.
탄소소재는 여러 가지 섬유형태로 제조되고, 다양한 분야에 활용되고 있다. 본 강의에서는, 탄소소재(카본블랙, 활성탄소, 흑연, CNT, 플러렌, 그래핀, 탄소섬유 등)를 이용한 섬유제조 및 적용방법을 고찰하고, 탄소소재를 활용한 섬유제품군들의 요소기술들을 파악하여, 섬유공학의 고부가가치화 및 다양한 산업으로의 영역확대에 관한 강의를 하고자 한다. 2023 ICT 분야에 탄소소재는 다양한 형태로 제조되고 활용되고 있다. 본 강의에서는, ICT 분야에 탄소소재(카본블랙, 활성탄소, 흑연, CNT, 플러렌, 그래핀, 탄소섬유 등)를 이용한 섬유제조 및 적용방법을 고찰하고, 탄소소재를 활용한 섬유제품군들의 요소기술들을 파악하여, 섬유공학의 고부가가치화 및 다양한 산업으로의 영역확대에 관한 강의를 하고자 한다.
섬유공학 전반에 걸쳐 주제를 정하고, 그 주제에 따라 조사, 발표, 토론한다.
색채과학의 정확한 이해를 위해 물체색에 대한 색의 표현과 색의 삼속성, 색좌표(X.Y.Z 색좌표, L*, A*, B* 색좌표, L*, C*, H 색좌표, Hunter 색좌표), 색의 측정법, 색의 분광특성 등에 대해 상세히 강의하며 생산현장에서 색차관리와 색차계산법, 색의 혼합 등에 대해 다룬다. 디지털 염색 기술의 적용을 위한 염색가공 현장과 실험실의 CCM 및 CCK 활용과 응용기술에 대해서도 강의한다.
본 교과목에서는 ICT 기술과 융합된 신소재를 적용한 공정의 과정별 기술 및 특성에 대해 강의한다. 이를 통해 이론과 실제 공정상의 차이를 이해하고, 소재별로 다양한 공정 조건이 어떻게 변할 수 있는지를 탐구한다. 또한, 서로 다른 특성을 가진 고분자 소재를 조합하여 신규 특성을 발현하는 연구를 수행하며, 이러한 물성적 특성을 제품화하는 과정과 이에 따르는 기술적 과제에 대해 심도 있게 다룬다. 추가적으로, 디지털 기술이 신소재 공정에 미치는 영향을 분석하고, 최신 ICT 기술을 활용한 혁신적인 공정 사례를 학습한다. 데이터 분석, 인공지능, IoT 등의 기술이 신소재 개발 및 공정 최적화에 어떻게 기여하고 있는지를 이해함으로써, 학생들은 첨단 기술을 기반으로 한 신소재 공정의 미래를 예측하고 설계할 수 있는 능력을 배양한다.
ICT분야에 있어서 적용될 수 있는 기능성 섬유 및 신소재를 이용한 융합기술에 대한 이해를 바탕으로 이를 활용하여 field에서 요구되는 실무적인 역량과 실제 현장에서 필요로 하는 기술적인 역량, 그리고 심화지식 함양을 목표로 하여 제품화 설계 및 프로젝트 진행을 다룬다.
ICT섬유형성공학특론은, 섬유고분자를 이용한 연속섬유를 제조함에 있어 ICT 기술을 접목 가능한 부분에 대한 지식을 습득하고, 각 방사법(용융방사, 건식방사, 습식방사 등)에 이용되는 ICT 기술에 관한 사례를 학습한다. 또한, ICT 기술의 유변학적 분석, 물리화학적 분석 및 신섬유 개발에 적용케할 방안을 이해한다.
본 과목은 다양한 분야에 적용되는 소재인 섬유에 사용되는 스마트 유기 기능성 재료의 기본 원리를 설명하고 최근 동향 및 연구 개발을 강의한다. 구체적으로 나노섬유, 전도성섬유, 에너지하베스팅섬유, 에너지스토리지섬유 등에 대한 내용을 학습한다. 이러한 유기소재의 학습을 통해 산업에 적용되는 스마트유기재료 특히 섬유소재의 응용범위를 이해한다.
본 교과목은 디지털 전환의 개념과 기술을 활용하여 프로젝트를 설계하고 실행하는 데 중점을 둔다. 학생들은 디지털 전환이 산업과 사회 전반에 미치는 영향을 이해하고, 데이터 분석, 인공지능, IoT 및 클라우드 컴퓨팅 등의 최신 기술을 프로젝트에 적용하는 방법을 학습한다. 이를 통해 학생들은 실제 현장에서 요구되는 실무적 역량과 기술적 능력을 갖추게 되며, 디지털 환경에서의 문제 해결 및 혁신적인 솔루션 개발을 위한 심화 지식을 함양한다. 학생들은 팀 기반 프로젝트를 통해 디지털 전환 전략을 수립하고, 이를 구체적인 설계와 실행 계획으로 전환하며, 프로젝트 관리 및 평가 기법을 익힌다.
섬유소재의 거의 대부분은 유기소재이며 고분자가 그 근간을 이루고 있다. 본 교과목에서는 유기소재 중에서 섬유형성 고분자에 대하여 강의하며, 구체적으로 유기물의 단분자가 일정한 반복을 이루어가면서 이루게 되는 고분자의 물성차이와 그 메커니즘에 대하여 다루게 된다. 추가적으로, 선별된 섬유형성고분자 및 ICT 섬유와 관련한 최근 발표논문, 특허 및 국내외 연구 성과를 살펴본다. 또한, 디지털 전환이 섬유 및 고분자 산업에 미치는 영향과 그 응용 사례를 탐구한다. 이를 통해 데이터 분석, 인공지능, IoT(사물인터넷) 등 최신 디지털 기술이 어떻게 섬유 개발, 생산 및 설계에 혁신을 가져오는지를 학습한다. 학생들은 이러한 기술을 활용한 혁신적인 섬유제품 개발 사례를 분석하고, 실제 산업 현장에서의 응용 가능성을 탐색할 수 있다.
데이터 분석: 탄소 소재의 성능, 생산 공정, 품질 관리를 위한 데이터를 수집하고 분석하여 효율성을 높이고 결함을 줄임. 3D 프린팅: 탄소 섬유 복합재를 사용한 3D 프린팅 기술을 통해 맞춤형 제품을 빠르게 제작 디지털 트윈: 실제 제품이나 시스템의 가상 모델을 만들어 실시간으로 성능을 모니터링하고 예측 분석을 통해 개선점을 도출. 인공지능(AI): AI를 사용하여 소재의 특성 예측, 최적화된 생산 공정 개발, 고객 요구에 맞춘 제품 설계를 지원합니다. 시뮬레이션 및 모델링: 고급 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하여 탄소 소재의 물리적 특성과 성능을 예측하고 설계 프로세스를 개선.
우주항공, 첨단모빌리티, 의료미용 등 고부가 첨단 산업에서의 섬유강화 복합재료 응용을 살펴보고 이에 적용 가능한 복합재료 구조 설계에 대한 연구를 진행한다. 해당 연구는 섬유 구조 설계, 섬유강화복합재료 설계, 디지털 및 빅데이터 기반 설계를 포함한다.
복합재료에 사용되는 섬유의 제조 과정과 특성, 섬유강화재료의 미시역학과 거시역학 이론, 섬유강화복합재료의 충격 특성, 피로 특성, 환경 특성에 대한 이해를 바탕으로, 디지털전환(DX) 기술을 접목하여 설계/해석, 제조, 품질관리 전 과정의 기술 혁신에 대해 다룬다.
전통적인 섬유 가공 공정에 대한 이해와 디지털 기술을 접목한 첨단 섬유 소재 가공 기술에 대해 학습한다. 디지털 트윈, AI, 가상 시뮬레이션, 스마트 텍스타일 등 첨단 디지털 기술을 가공 공정에 접목함으로써 섬유 소재 가공 공정의 기술 혁신과 미래 가능성, 산업적 적용에 대해 다룬다.
섬유공학 응용을 위한 통계 기법과 디지털 계측 이론·실습을 다룬다. 실험계획, 회귀·분산분석, 신호·영상 기반 치수·물성 측정, 센서 데이터 처리, 불확실성과 오류·교정, 표준화, Python 실습 및 사례연구를 포함하며 품질관리와 데이터 기반 의사결정 역량을 강화한다.
섬유 및 고분자재료의 흡습, 기체투과 및 블렌드현상 등을 속도론, 평형론, 열역학의 관점에서 논한다.
섬유제품의 고부가가치화를 위해 염색가공공정의 전반적인 이해와 함께 공정기술을 강의함. 또한 최근에 개발된 하이브리드 및 슈퍼섬유소재와 이들의 제품에 대한 최신의 염색기술과 가공기술에 대해 체계적으로 강의하여 공업적 응용력을 높일 수 있도록 함.
섬유공학에 관련되는 문제 및 실험 계획과 해석을 위한 통계적 방법의 응용을 고찰한다. 주요 강의내용은 다음과 같다. 모집단 및 통계량의 분포, 2변량의 해석(상관분석, 회귀분석), 실험계획법(1원~3원 배치법, 직교배열표(1) (2))등을 SPSS 통계 package를 이용하여 분석하는 기법을 강의하며 이들의 이론적 개념도 배운다.
물리 및 화학적인 실험에 의하여 도출되는 실험단계 연구물의 정확한 분석을 위하여 진행하는 분석화학 및 기기분석에 대하여 상세히 학습하며, 특히 기기분석은 ICT기술과 접목이 가능한 전도성고분자를 포함한 다양한 고분자재료 및 섬유재료 관련 기기분석에 대하여 배우게 된다. 구체적으로 본 과목은 화학물질의 측정 기술의 소개, 측정 데이터의 해석 및 분석 대상물에 대해 세부적으로 필요한 측정이 무엇이며 그 측정을 위한 적합한 분석기기 선택을 학습하게 된다.
인간-기계 상호작용의 이해에 필요한 심리학적 원리에 대해 학습한다. 특히 인지공학적 접근 및 사용자 중심 디자인의 원리를 바탕으로 디자인의 문제점들을 고찰한다. 4차 산업혁명의 이해와 스마트 융합기술, 창의적인 사고, 소프트웨어 운영, 지적 재산권 및 창업에 핵심이 되는 기초 소양에 대해 강의한다.
ICT분야에 있어서 적용될 수 있는 기능성 섬유소재에 대한 기초지식 함양을 목표로, ICT융합섬유 산업에 대한 이해와 환경 분석, 트렌드, 국내외 시장의 동향 등을 학습하며 ICT융합섬유 분야의 시장진입의 한계점 분석, 시장진입 전략등에 대하여 고찰한다. 창의적인 ICT융합 제품을 설계할 수 있는 기초 소양에 대해 강의한다.
ICT기술을 적용한 섬유공정 process별 공정기계를 포함한 소재별 제조공정기술 및 제품특성을 원가개념을 도입하여 이론 및 실무 강의를 행한다. 방사, 사가공, 방적, 제직, 편직 그리고 부직포 제조공정에서 각 공정별 기계특성과 제품특성의 상관성을 물성적인 관점에서 소개한다.
ICT 섬유는 섬유 소재에 부가가치를 증진시키는 분야 중 하나이다. ICT 직물의 생산은 나노 기술, 재료 과학, 디자인, 전자, 컴퓨터 공학 등과 같은 과학의 다른 분야와 기술적 공존을 하게 된다. 본 교과목에서는 유기소재 중에서 섬유형성 고분자에 대하여 학습하며, ICT 섬유에 적용되는 유기소재를 중심으로 그 유기재료의 구조 및 재료적 특성에 대하여 학습한다. 추가적으로, 선별된 섬유형성고분자 및 ICT 섬유와 관련한 최근 발표논문, 특허 및 국내외 연구 성과를 살펴본다. 2023 섬유소재의 거의 대부분은 유기소재이며 고분자가 그 근간을 이루게 된다. 섬유와 다른 분야의 기술적 공존으로 이루어진 ICT 섬유는 고분자 기반의 섬유 소재의 부가가치를 증진시키는 분야 중 하나이다. 특히 ICT 직물의 생산은 나노 기술, 재료 과학, 디자인, 전자, 컴퓨터 공학 등과 같은 과학의 다른 분야와 기술적 융합을 하게 된다. 본 교과목에서는 유기물의 단분자와 유사성분의 단분자가 일정한 반복을 이루어가면서 이루게 되는 고분자의 물성차이와 그 메커니즘에 대하여 다루게 된다. 더 나아가 이러한 고분자와 나노 전자 등의 다른 기술분야의 접목기술인 ICT섬유에 대해서도 구체적으로 학습하게 된다.
본 과목은 섬유 및 패션 산업의 디지털 전환에 대한 이해를 높이고, 최신 기술과 혁신이 산업에 미치는 영향을 탐구하는 것을 목표한다. 디지털 기술을 활용한 섬유 생산, 유통, 마케팅의 혁신 사례를 분석하고, 실제 프로젝트를 통해 실무 능력을 기르고자 한다.
석사학위청구논문의 제출에 갈음하여 논문에 상응하는 학습경험 및 결과 등을 포함하는 논문대체과제를 수행하는 과목으로, 논문대체 학위 제도를 시행하는 학과에서 부여하는 논문대체 과제를 수행하고 학위논문대체요건 심사에 통과하여야 한다.
Understanding the nonwoven manufacturing and process mechanism, and conducting research on nonwoven utilization based on the nonwoven products and application in advanced industries such as smart textiles and wearable textiles. The research includes nonwoven materials, manufacturing process, structural research, optimization, and advanced industrial applications.
In order to exact understand of the dyeing phenomena, this lecture gives the purification methods of several kinds of commercial dyes, the purity identification of purified dyes and the measurement of dye concentration in dye bath. This subject will also present colloidally property related dye aggregation for water soluble and water insoluble dyes. In addition to these, the dyeing equilibrium and dyeing kinetics will be discussed as an important issues to figure out the dyeing theory.
Study related to the manufacturing technology of knitted fabrics such as circular, weft-knit, and warp-knit. And the relationship between various knitting process parameters and physical properties of knitted fabrics with knit structure is lectured. Especially, the physical property of 3-dimensional warp knit fabric is studied with application of technical textile goods.
This course is offered to make it possible for a master's degree student to thoroughly investigate a topic related to his or her research interest.
This course is offered to make it possible for a doctoral degree student to thoroughly investigate a topic related to his or her research interest.
Understanding the knowledge about polymer chains and their characterization, the knowledge about structures and properties of polymeric materials, the knowledge about transition phenomena for crystalline polymers. Lecture the crystal formation and orientation them in polymer solution. Study of the relationship between polymer structure and physical properties
Study related to the medical textile manufacturing technology such as fibre, yarn, fabric, knitting and nonwoven and the lecture related to the end-uses and physical properties of medical textiles is given. The manufacturing technologies of medical textiles applied with information and nano technologies are lectured with its physical properties.
Textile was used in diverse area not only in garment but also industrial applications. Hence, intensive development has been preceded for novel textiles. Because hybridization between textile and IT has been accelerated, conductive textile was developed effectively and transistor and circuit could be consisted on fabrics. In this lecture we can learn hybridization of textiles and IT and novel applications of the hybrid technology.
The subject relates to dyeing, chemical finishing process and commercialization for super fibers which can be used in diverse applications with high-performance properties such as high tenacity, modulus and thermal resistance. In order to impart required functional properties to super fibers, different types of coloration and chemical treatments would be needed. This course focuses on commercialization of super fibers based on the specialized dyeing and finishing technologies.
The process and properties of super fiber reinforced thermoplastic composites and survey and discussing recent super fiber reinforced thermoplastic composites papers
The process and properties of super fiber reinforced thermoset composites and survey and discussing recent super fiber reinforced thermoset composites papers.
Relationship between processing conditions of looms and physical properties of the super fiber woven fabrics, principles of weaving mechanism, trouble shooting and the solutions in weaving processing, singular weaving method for industrial super fiber woven fabrics, and the present conditions of several weaving machines.
Study related to the manufacturing technology of fibre(filament), yarn, fabric, knitting and 3D-fabrics for technical textile goods. And introduce the measurement method of the physical properties of the technical textile goods and give the case study for application in the industry.
Super fiber finishing technology, in a broad sense, refers to the processes and techniques used to treat and modify the surface properties of super fibers. This treatment can enhance the fiber’s performance, durability, and appearance for various applications in industries. In case of nanotechnology, advanced finishing technologies are exploring the use of nanomaterials to achieve remakable properties. For example, nanoparticles can be used to create self-cleaning fabrics or materials with exceptional strength. For smart textiles, fiber finishing plays a crucial role in the development of smart textiles, where fibers are treated with conductive materials or sensors to enable features like wearables and e-textiles.
In this lecture, spun yarn technology and yarn texturing technology related to ICT technology using natural fibers and synthetic fibers will be introduced, and the convergence technology of the current trend of composite materials will be lectured. In particular, the spun yarn process and yarn texturing process using ICT technology are introduced, and the physical properties according to each process variable are examined. Additionally, the outlook for future convergence technologies will be lectured.
Study of physical properties of the clothing materials such as garment formability, sewability, breathable and various wearing properties. The lecture related to the physical properties of the sports fabric materials such as quick dry, stretchable, and breathable fabrics is given. And comfortable properties of garment such as thermal and wearable comforts are lectured, and sewing technology is also studied.
Advanced finite element method studies fundamental and applied knowledge of finite element method to solve various engineering problems, including Raleigh-Ritz method, 1D and 2D stress/strain analysis and its application, basics of 3D analysis, and transfer matrix method etc. to simulate the material behavior of different textile product and analyze the textile system.
This lecture deals with the preparation methods and dyeing & finishing processes of super fibers used in the field of technical textile.In particularly, this subject relates to the recent dyeing & finishing technologies under consideration of physical-chemical properties of super fibers and the application methods which can be used in various fields.
Carbon materials are manufactured in various fiber forms and are used in various fields. Aims of this lecture is to understand how to manufacture and apply fiber using carbon materials (carbon black, activated carbon, graphite, CNT, fullerene, graphene, carbon fiber, etc.) and how to use carbon materials. 2023 Carbon materials are manufactured in various fiber forms and are used in the ICT fields. In this lecture, aims is to understand how to manufacture and apply fiber using carbon materials (carbon black, activated carbon, graphite, CNT, fullerene, graphene, carbon fiber, etc.) and how to use carbon materials in the ICT fields.
We select the theme throughout textile engineering and depending on the topic research, presentations and discuss.
In order to understand the Chromatics, this lecture gives the expressions of color, three color principles, color coordinates(XYZ, L*A*B*, L*C*H, Hunter's), color meserments, and the spectrophometeric color characteristics. The color control in dyeing industry fileld, the calculation of color difference, and color mixture methods will be discussed in this subject. In addition to above themes, the application technology of the CCM and CCK to apply the digital dyeing technology will also be
In this course, the technologies and characteristics of each process applying new materials fused with ICT technology would be explained. Through this, students understand the differences between theory and actual process, and explore how various process conditions can change for each material. In addition, we conduct research on expressing new characteristics by combining polymer materials with different characteristics, and deal with the process of commercializing these physical properties and the technical challenges that follow. Furthermore, we analyze the impact of digital technology on new material processes and learn innovative process cases using the latest ICT technology. By understanding how technologies such as data analysis, artificial intelligence, and IoT are contributing to the development of new materials and process optimization, students develop the ability to predict and design the future of new material processes based on advanced technology.
Based on the understanding of the convergence technology using functional fibers and new materials that can be applied in the ICT field, using this, aims to cultivate practical capabilities required in the field, technical capabilities required in the actual field, and in-depth knowledge. It deals with product design and project progress.
Advanced course of ICT fiber fromation engineering is, in the manufacture of continuous fibers using fiber polymers, students acquire knowledge about the areas where ICT technology can be applied. Study examples of ICT technology used in each spinning method (melt spinning, dry spinning, wet spinning, etc.). In addition, this course understands how to apply ICT technology to rheological analysis, physical/chemical analysis, and new fiber development.
This course amis to teach the basic principles of smart organic functional materials used in fibers, which are materials applied in various fields, and learn recent trends and R&D. Specifically, learn about nanofibers, conductive fibers, energy harvesting fibers, and energy storage fibers. Through the learning of these organic materials, understand the application range of smart organic materials, especially fiber materials applied in the industry.
This course focuses on designing and executing projects using the concepts and technologies of digital transformation. Students understand the impact of digital transformation on the industry and society as a whole and learn how to apply the latest technologies such as data analysis, artificial intelligence, IoT, and cloud computing to projects. Through this, students will be equipped with the practical and technical skills required in the real field and cultivate in-depth knowledge for problem solving and developing innovative solutions in the digital environment. Students establish digital transformation strategies through team-based projects, convert them into specific design and action plans, and learn project management and evaluation techniques.
Most of the fiber-forming materials are polymer basis. In this course, we will learn about fiber-forming polymers among organic materials, and specifically, the differences in physical properties of polymers and their mechanisms as well. In addition, recent published papers, patents, and domestic and international research results related to selected fiber-forming polymers and ICT fibers are reviewed. In addition, we explore the impact of digital transformation on the textile and polymer industry and its application cases. Through this, we learn how the latest digital technologies, such as data analysis, artificial intelligence, and IoT (Internet of Things), bring innovation in textile development, production, and design. Students can analyze innovative textile product design and development cases using these technologies and explore their application potential in real industrial sites.
Data Analysis: Collecting and analyzing data on the performance, production processes, and quality management of carbon materials to enhance efficiency and reduce defects. 3D Printing: Utilizing carbon fiber composites in 3D printing technology to rapidly produce customized products. Digital Twin: Creating virtual models of actual products or systems to monitor real-time performance and derive improvements through predictive analysis. Artificial Intelligence (AI): Using AI to predict material properties, develop optimized production processes, and support customer-specific product design. Simulation and Modeling: Employing advanced simulation software to predict the physical properties and performance of carbon materials and improve the design process.
Investigating the application of fiber-reinforced composite materials in high-value, and high-tech industries such as aerospace, advanced mobility, and medical and cosmetics, and conducting research on composite material structure design applicable to these. The research includes fiber structure design, fiber-reinforced composite material design, and digital and big data-based design.
The characteristics and processing of super fibers used in fiber reinforced composites, the macromechanics and micromechanics theories of fiber reinforced composites, and the impact properties and fatigue properties of fiber reinforced composites. This course covers technological innovations throughout the entire process of design/analysis, manufacturing, and quality control by integrating Digital Transformation (DX) technologies.
This course explores advanced textile material finishing technologies that integrate digital innovations with traditional textile finishing methods. By incorporating cutting-edge digital technologies such as digital twins, artificial intelligence (AI), virtual simulation, and smart textiles into the processing workflow, the course addresses technological innovation, future potential, and industrial applications in the field of textile material finishing.
This class covers statistical methods and digital measurement for textile engineering. It includes DOE, regression/ANOVA, signal and image-based metrology, sensor data processing, uncertainty, calibration, standards, and Python labs with case studies to enhance quality control and data-driven decision making.
Advanced course for understanding the knowledge about structures, mechanical properties and viscoelastic properties of fibers, and the knowledge about relation between their structures and their properties.
This lecture provides processing technologies through the general understanding of dyeing and finishing process to enhance a high value added for textile products. In addition, this lecture deals with a new developed technologies related with a hybrid and super fiber materials and their products.
Study (Lecture) of the SPSS Statistic Package related to the ordinary statistical data processing, ANOVA, Factor analysis and regression analysis. And each statistical concept of these methods is given with example problems and analysed with SPSS statistical package.
This course provides a background in analytical chemistry with an emphasis on instrumentation. Applications of instrumental analytical chemistry in various polymer materials and textile materials, including conducting polymers that can be combined with ICT technology will be presented in detail. The objectives of the course are to introduce instrumental techniques for chemical measurement, to develop consideration for interpreting analytical data, and to select instrumentation appropriate to the measurement need.
In this lecture, psychological principles in the design and evaluation of human/machine systems would be learned. In addition, cognitive engineering approach and application of user-centered design principles are also discussed. The 4th Industrial Revolution, smart convergence technology, creative thinking, software operation, intellectual property rights, and basic knowledge that is the core of entrepreneurship.
This lecture aims to cultivate basic knowledge about functional textile materials that can be applied in the ICT field. In addition, it will study the understanding of the ICT fusion fiber industry, environmental analysis, trends, and domestic and overseas market trends, and think about the analysis of the limitations of market entry in the ICT fusion fiber field, and market entry strategies. Lectures on basic literacy to design creative ICT convergence products.
Textile process applying ICT technology (spinning, weaving, knitting, non-woven manufacturing), characteristics of textile materials, textile materials property relationships between processing and fibrous materials, and textile materials applications and characteristics in industrial field.
ICT textiles are one of the areas that provides added value to textile materials. The production of ICT textiles cooperate with other branches of science like nanotechnology, materials science, design, electronics, and computer engineering, etc. The subject relates to polymeric materials to produce ICT textiles. The manufacturing process, characteristics and applications of the polymeric materials will be studied in detail. This course deals with currently published papers and patents for the polymeric materials in ICT textiles areas. 2023 Most of the fiber materials are organic materials, and polymers form the basis. ICT fiber, which consists of technological coexistence of fiber and other fields, is one of the areas that enhances added value to polymer-based fiber materials. In particular, the production of ICT fabrics is technically fused with other fields of science, such as nanotechnology, material science, design, electronics, and computer science. This course deals with the differences in the physical properties of polymers and their mechanisms that are achieved by repeating a certain number of monomers of organic materials and monomers of similar components. Furthermore, ICT fibers, which are grafting technologies in other technical fields such as polymers and nanoelectronics, will be learned in detail.
This course aims to enhance understanding of the digital transformation of the textile and fashion industry and to explore the impact of the latest technologies and innovations on the industry. It aims to analyze cases of innovation in textile production, distribution, and marketing using digital technology and to develop practical skills through actual projects.
This course is for master degree-seeking students who take an option of non-thesis. This option is to conduct assignments by the department which is one of the graduation requirements. Once the academic assignments are approved by the committee, the credit will be accredited which is equivalent to three (3) hour credit course.