국민대 경영대학은 혁신을 주도하여 기업과 사회에 새로운 물결을 창출할 수 있는 창의적이고 특성화된 글로벌 인재를 양성하는 교육·연구기관입니다.
Kookmin University’s College of Business Administration is an educational and research institution that cultivates creative and specialized global talents who lead innovation and generate new waves in business and society.
상아탑 속의 학문추구가 아닌, 기업과 사회의 요구에 부응할 수 있도록 다양한 실무경험을 제공하는 5개의 학부와 8개의 전공으로 구성되어 있습니다.
Rather than ivory-tower scholarship, it is composed of five schools and eight majors that provide diverse practical experiences to meet the needs of businesses and society.
급변하는 경영환경의 트렌드를 예측하고 국내외 환경에 적극적으로 대응할 수 있는 전문인력 양성 기관입니다.
It is an institution dedicated to training professionals capable of forecasting rapidly changing business environment trends and proactively responding to both domestic and international contexts.
국민대학교 경영대학은 다양한 장학제도를 통해 “지식” 못지 않게 “경험”이 중요하다는 메시지를 학생들에게 전달하고 있습니다.
Through various scholarship programs, the College of Business Administration conveys to students that “experience” is as important as “knowledge.”
자기만의 자랑스러운 이야기를 들려줄 수 있는 인재가 되도록 저희 경영대학과 “경험의 놀이터”에서 가득 찬 미래를 꿈꾸어 보세요.
Dream of a future filled with our College of Business Administration and its “Playground of Experience,” where you become the talent who can share your own proud story.
국민대학교 경영대학은 “혁신을 주도하여 기업과 사회에 새로운 물결을 창출할 수 있는 창의적이고 특성화된 글로벌 인재를 양성하는 교육・연구기관”을 지향합니다.
The College of Business Administration at Kookmin University aspires to be an educational and research institution that “leads innovation and cultivates creative and specialized global talents capable of creating new waves in business and society.”
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2020년도 세아해암학술상 수상 / 차필령(신소재공학부) 교수
국민대학교 신소재공학부 차필령 교수가 10월 29일(금) 대한금속-재료학회 추계학술대회에서 세아해암학술상을 수상하며 국민대의 우수한 연구 성과를 널리 알렸다. 차필령 교수는 계산재료과학 기반 금속재료 분야에서 선도적인 연구를 수행하며 적극적인 학, 연, 산 협동연구를 통해 금속재료 분야 학문 발전 및 국내 기업 경쟁력 향상에 기여한 공로가 크다고 인정받아 수상하게 되었다. 아래는 수상 강연 내용에 관한 원문이다.
computational material science : focused on phase-field model and its applications
computational material science (CMS) has received much attention as a robust tool to study various materials phenomena thanks to great strides in computer performance and materials theories.
In this presentation, various methods of computational materials science are briefly introduced and the phase field model and its applications to various fields are reviewed. The phase field model is known as one of the most accurate computational methods to describe the interface dynamics. As the phase transformation proceeds by the movement of the various interfaces existing in the material microstructures, the characteristics of the phase transformation are governed by the thermodynamics and dynamics of those interfaces. Therefore, the phase field model can be said to describe all kinds of phase transformations most accurately. In this presentation, the brief introduction of the phase field model is given and the developments and applications of the phase field model conducted with our coworkers are reviewed briefly. The topics include peritectic solidification, austeniteferrite transformation and martensitic transformation in steels, particle-splitting in Ni-based superalloy, grain growth and texture evolution driven by elastic interaction, etc.