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에너지공학과

About ESE The DGIST for the Future of Energy

Research

Mission

ESE Research

Energy Solutions for the Future Bringing the science and engineering solutions to more efficient, smart, eco-friendly,sustainable energy materials and systems towards the future energy era

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에너지공학전공은 DGIST의 6대 전략 핵심 영역 (MIREBraiN) 중 하나인 에너지 연구 및 교육을 위한 것입니다. 우리의 임무는 환경 영향을 최소화하고 기후 변화를 완화하면서 글로벌 에너지 요구를 효율적으로 충족할 과학 및 엔지니어링 솔루션을 개발하는 것입니다.

에너지공학전공은 인류역사와 운명을 같이한 에너지에 대한 끊임없는 연구와 실용적인 학문을 추구합니다. 범지구적인 에너지 문제를 돌파하기 위해 더 효율적이고, 친환경적이며 지속가능한 스마트 에너지 기술이 필요하며, 이를 위한 기초과학 및 엔지니어링 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 구체적으로 태양광 전환, 바이오 연료, 연료 전지, 이차전지 등 신재생 에너지를 보다 효율적으로 활용하고 저탄소 가스 에너지 생산에 힘쓰고 있으며, 핵심 연구분야는 아래와 같이 "Energy 4S (Specialty, Smart, Sustainability, Saving)"를 특징으로 합니다.

  • Energy Specialty: 차세대 연료전지 기술
  • Energy Specialty: 차세대 태양전지 기술
  • Energy Specialty: 차세대 이차전지 기술
  • Energy Smart: 에너지 재료 및 시스템의 전산 모사 기술
  • Energy Saving: 고에너지효율 광전자기기
  • Energy Saving: 에너지 하베스팅 기술
  • Energy Sustainability: CO2 및 폐수자원 재활용 광촉매 기술
  • Energy Sustainability: 수소 생산 및 저장 기술

DGIST ESE는 다학제 출신의 교수진을 통합하고 과학적 발견을 위한 연구 시설을 발전시킴으로써 혁신적인 연구와 실용적인 교육 시스템을 통해 앞서 언급한 핵심 연구 분야에서 솔루션을 찾고 있습니다. 특히 DGIST ESE 연구의 중심에는 네 가지 전략 이니셔티브가 있습니다. ESE의 전략적 이니셔티브는 도전적이지만 DGIST의 임무와 능력에 고유하게 적합한 중요한 문제에 초점을 맞추고 있습니다. ESE의 각 전략적 이니셔티브를 따르는 것은 대담한 비전을 구현하고 다음을 추구합니다.

에너지 화학의 재발명

새로운 화학 물질과 재료를 발견하고 이를 사용하여 에너지 변환 및 저장 기술을 개발합니다.

에너지 소재의 핵심 물성 규명

에너지 재료 및 시스템의 기본 과학을 이해하고 이를 강력한 예측 컴퓨터 모델에 통합하기위한 분석 도구 및 방법을 발전시킵니다.

에너지 시스템 컴퓨팅

소프트웨어, 머신 러닝 및 데이터 분석 도구를 설계하여 고급 컴퓨팅 모델링 및 시뮬레이션을 통해 에너지 시스템을 효율적이고 신뢰할 수 있는 진단 및 예측

에너지 라이프 사이클 이해

기후 변화로부터 지구를 구하기 위해 지속 가능한 에너지 자원 및 생태계 기능에 대한 새로운 통찰력 확보

Mission

ESE Research

Energy Solutions for the Future Bringing the science and engineering solutions to more efficient, smart, eco-friendly,sustainable energy materials and systems towards the future energy era

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The Department of Energy Science and Engineering (ESE) is for the energy research and education as one of the six strategic core areas (MIREBraiN) of DGIST.
Our mission is to develop the scientific and engineering solutions that will efficiently meet global energy needs while minimizing environmental impacts and mitigating climate change.

For eco-friendly, sustainable and efficient and smart energy technologies, we have been developing science and engineering solutions to address the world’s most critical challenges. For that, we are working on the improvement of new renewable energies such as solar energy conversion, bio-fuels, fuel cells, secondary batteries for a more efficient use, and on low-carbon gas energy production. Therefore, our research features “Energy 4S ( Specialty, Smart, Sustainability, Saving)” including.

  • Energy Specialty in : Advanced Fuel Cells, Next-generation Photovoltaic Cells, Batteries Beyond Li-ion
  • Energy Smart towards : Digitalizing the Energy Materials & Systems
  • Energy Saving by : Energy-efficient optoelectronics, Energy Harvesting Devices
  • Energy Sustainability through : Photocatalytic Recycle of the CO2 and Waste Water, Production and Storage of Hydrogen (H2)

DGIST ESE seeks solutions at aforementioned core research areas through innovative research and a practical education system by bringing together multidisciplinary of faculties, and advancing research facilities for scientific discovery. In particular, at the heart of DGIST ESE research, there are four strategic initiatives. ESE’s strategic initiatives focus on energy issues that are challenging but important problems uniquely suited to the mission and capabilities of DGIST. Following Each of ESE’s strategic initiatives embodies a bold vision and seeks to:

Reinventing Energy Chemistry

empowering the discovery of new chemicals and materials and using them to develop energy conversion and storage technologies.

Revealing Key Properties of Energy Matters

advancing analysis tools and methods for understanding the fundamental sciences of energy materials and systems, integrating them into powerful, predictive computer models.

Computing the Energy Systems

efficient, reliable diagnosis and prediction of energy systems through advanced computational modeling & simulation by designing software, machine learning, and data analytics tools

Understanding Energy Life-Cycle

gaining new insights into sustainable energy resources and ecosystem functions to save our planet from climate changes