Woo‐Sik Kim
경희대학교 材料공학과 · 재료과학
우시크 김 교수의 연구실은 생체혈관의 기계적·수리적 거동과 고분자 물질의 이동 메커니즘을 해부하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 혈관 중막의 비균일한 변형 조건에서의 대사물질 확산, 분포 및 고분자 농도 분포를 예측하는 데 기반한 메커니스티컬한 모델링을 수행합니다. 또한 타일러 에어러스 흐름을 활용한 결정화 공정 최적화 기술을 개발하여, 나노크기의 균일한 결정을 효율적으로 생성하는 데 기여하고 있습니다. 이는 의약품 및 생체재료 제조 분야에 응용 가능성이 큽니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
To determine the macromolecular transport properties of the tunica media of an artery wall deformed inhomogeneously by the transmural pressure, we combine a simple mechano-hydraulic model based on a two parameter strain-dependent permeability function, which was developed by Klanchar and Tarbell (1987), with a fiber matrix theory. The combined theory allows us to calculate the spatial distributions of porosity, solute partition, fiber radius and macromolecular solute concentration in the media a
This study summarizes crystallization technology when using a Taylor vortex flow. A Taylor vortex is created in the gap between two co-axially positioned cylinders based on the rotation of the inner cylinder. Due to its unique periodic flow motion, a Taylor vortex has a significant influence on the processes of nucleation, growth, and agglomeration breakage in various crystallizations, including reaction recrystallization, drowning-out crystallization, and cooling crystallization. In the gas–liq