2025-2028 교과과정
교육목표 및 인재상
| 교육목적 | 스마트배터리학과는 이차전지, 연료전지, 태양전지 및 차세대 에너지저장시스템 분야의 기초이론과 실무역량을 갖춘 배터리 전문인재 양성을 교육목적으로 한다. 이를 위해 배터리 소재, 셀·모듈·팩 제조공정 및 설계, 성능 분석·평가, 배터리관리시스템(BMS), 재사용·재활용 및 차세대 배터리 기술에 대한 융합교육을 운영하고, 산업체 및 지역사회 수요에 능동적으로 대응할 수 있는 현장중심형 실무교육체계를 구축한다. |
|---|---|
| 교육목표 |
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인재상 |
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전공역량
핵심 전공역량 정의
| 전공역량 | 정의 |
|---|---|
| 배터리제조역량 | 이차전지, 연료전지, 태양전지 등 다양한 배터리의 소재, 셀, 모듈 및 팩을 제조하기 위해 필요한 원료 선정, 소재 합성, 전극 제조, 조립, 화성, 품질관리 등 제조공정 전반을 이해하고 수행할 수 있는 역량 |
| 배터리관리역량 | 배터리의 전압, 전류, 온도, 용량, 수명 및 안전상태를 모니터링하고, 배터리관리시스템(BMS), 냉각시스템, 보호회로 및 진단기술을 활용하여 배터리를 안정적이고 효율적으로 제어·관리할 수 있는 역량 |
| 배터리설계역량 | 배터리 소재, 전극, 셀, 모듈, 팩 및 에너지저장시스템의 구조와 작동원리를 이해하고, 사용 목적과 성능 요구조건에 적합한 배터리 시스템을 설계·해석·최적화할 수 있는 역량 |
| 재료분석및개발역량 | 배터리 소재의 구조, 조성, 물성 및 전기화학적 특성을 분석하고, 분석 데이터를 기반으로 고성능·고안전성 배터리 소재를 탐색, 평가, 개선 및 개발할 수 있는 역량 |
| 친환경에너지제조·관리역량 | 이차전지, 연료전지, 태양전지, 에너지저장시스템 등 친환경 에너지 변환·저장 기술의 제조공정과 운용 원리를 이해하고, 사용후 배터리의 재사용·재활용, 자원순환, 안전관리 및 지속가능한 에너지 시스템 관리를 수행할 수 있는 역량 |
하위 전공역량 정의
| 전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 배터리 제조 역량 | 소재제조능력 | 배터리 핵심 소재의 원료 선정, 합성, 가공, 열처리 및 특성 관리를 통해 배터리 소재를 제조할 수 있는 능력 |
| 셀제조능력 | 전극 제조, 조립, 전해질 주입, 화성 등 셀 제조공정을 이해하고 배터리 셀을 제조·관리할 수 있는 능력 | |
| 배터리 관리 역량 | 소재관리능력 | 배터리 소재의 특성과 성능을 이해하고, 소재의 선정·관리·재활용을 수행할 수 있는 능력 |
| 공정관리능력 | 배터리 제조공정의 운영, 품질관리 및 공정 최적화를 이해하고 관리할 수 있는 능력 | |
| 배터리 설계 역량 | 시스템설계능력 | 배터리 셀의 전기화학적 특성과 모듈·팩 구성 원리를 바탕으로 전압, 전류, 용량, 에너지, 열관리, 안전성 및 BMS 적용 조건을 고려하여 배터리 시스템을 설계하고 최적화할 수 있는 능력 |
| 재료분석 및 개발 역량 | 재료분석능력 | 배터리 소재의 구조, 조성, 물성 및 전기화학적 특성을 분석하고, 분석 결과를 배터리 성능 해석에 활용할 수 있는 능력 |
| 재료개발능력 | 배터리 성능 향상을 위한 소재를 탐색·합성·평가하고, 새로운 배터리 소재 개발에 적용할 수 있는 능력 | |
| 친환경에너지 제조·관리 역량 |
태양전지제조관리능력 | 태양전지의 소재, 구조, 제조공정 및 발전시스템을 이해하고 태양전지 제조와 성능관리에 적용할 수 있는 능력 |
| 연료전지제조관리능력 | 연료전지의 소재, 구조, 전기화학 반응 및 운전 특성을 이해하고 연료전지 제조와 성능관리에 적용할 수 있는 능력 |
교육과정 로드맵
| 학년학기 전공역량 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배터리 제조역량 |
일반화학및실험1 | 일반화학및실험2 배터리개론 |
물리화학1 배터리공학 재료과학1 |
유기화학 물리화학2 배터리공정 재료과학2 |
열역학 배터리실험1 배터리화학1 배터리제어공학 배터리소재구조학및실습 고분자과학 |
나노소재공학 상변태 촉매및분리막공학 배터리실험2 배터리화학2 배터리공정모델링 |
배터리환경기술 전도성고분자 배터리에너지저장시스템 |
연료전지 태양전지 차세대배터리기술 친환경에너지소재 |
| 배터리 관리역량 |
일반물리 일반수학1 |
일반수학2 | 배터리공학 재료과학1 프로그래밍기초1 전기전자회로 |
재료과학2 배터리공정 반도체소재및공정 프로그래밍기초2 |
열역학 배터리소재구조학및실습 배터리실험1 배터리제어공학 |
촉매및분리막공학 배터리실험2 배터리물성학 캡스톤디자인1 |
배터리환경기술 전력전자공학 배터리관리시스템 캡스톤디자인2 전도성고분자 |
연료전지 태양전지 |
| 배터리 설계역량 |
일반물리 | 배터리개론 | 프로그래밍기초1 전기전자회로 |
배터리공정 반도체소재및공정 프로그래밍기초2 |
열역학 고분자과학 배터리제어공학 |
배터리실험2 배터리물성학 배터리공정모델링 캡스톤디자인1 |
전력전자공학 배터리관리시스템 배터리에너지저장시스템 캡스톤디자인2 |
연료전지 태양전지 차세대배터리기술 |
| 재료분석 및 개발역량 | 일반화학및실험1 일반물리 일반수학1 |
일반화학및실험2 일반수학2 |
물리화학1 재료과학1 프로그래밍기초1 전기전자회로 |
유기화학 물리화학2 프로그래밍기초2 재료과학2 |
배터리실험1 배터리소재구조학및실습 배터리화학1 고분자과학 |
나노소재공학 상변태 촉매및분리막공학 배터리실험2 배터리화학2 배터리물성학 배터리공정모델링 캡스톤디자인1 |
전도성고분자 배터리환경기술 전력전자공학 배터리관리시스템 캡스톤디자인2 |
연료전지 태양전지 차세대배터리기술 친환경에너지소재 |
| 친환경에너지 제조·관리역량 |
일반화학및실험1 | 일반화학및실험2 배터리개론 |
물리화학1 배터리공학 재료과학1 |
유기화학 물리화학2 배터리공정 반도체소재및공정 재료과학2 |
배터리소재구조학및실습 배터리화학1 고분자과학 배터리제어공학 |
나노소재공학 상변태 촉매및분리막공학 배터리화학2 배터리물성학 캡스톤디자인1 |
배터리환경기술 배터리관리시스템 전도성고분자 배터리에너지저장시스템 캡스톤디자인2 |
연료전지 태양전지 차세대배터리기술 친환경에너지소재 |
전공역량 연계 교양 교과목 추천
| 영역(大) | 영역(中) | 영역(小) | 교과목명 | 전공역량 |
|---|---|---|---|---|
| 기초교육 | 의사소통 | 글쓰기와 읽기 | 글쓰기와 읽기 | 배터리제조역량 배터리관리역량 배터리설계역량 재료분석 및 개발역량 |
| 글쓰기와 토론 | 글쓰기와토론 영역 내 택 1 (예:AI와 데이터시대의 글쓰기) |
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| 글로벌 | 언어 | 언어 영역 내 택 1 (예:대학영어) | 배터리관리역량 배터리설계역량 재료분석 및 개발역량 |
|
| 세계시민 | 세계시민 영역 내 택 1 (예:영어듣기) | |||
| 정보문해 | AI와 SW | AI이해및활용 | 배터리관리역량 배터리설계역량 재료분석 및 개발역량 |
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| 오픈소스SW | ||||
| 미래와 기술 | 미래와 기술 영역 내 택 1 (예:인공지능시대의 IT기술의 이해) |
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| 중점교육 | 나섬소양 | 기독교 인성 | 채플1,2,3,4 | |
| 아펜젤러 인성 | 기독교정신과 아펜젤러인성 | |||
| 균형학문 | 인문과 예술 | 인문과 예술 영역 내 택 1 (예:포스트휴먼시대휴머니즘과 예술) | 배터리관리역량 배터리설계역량 재료분석 및 개발역량 친환경에너지 제조·관리역량 |
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| 사회와 문화 | 사회와 문화 영역 내 택 1 (예:상상력과문화) |
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| 일반교육 | 심화·응용 | 자유선택 | (예:대학생커뮤니케이션스킬업) | 배터리설계역량 재료분석 및 개발역량 |
| (예:4차산업혁명과우리의삶) | ||||
| (예:미래사회와과학기술) | ||||
| 대학설계 | 전공탐색 | 전공탐색세미나 | 배터리관리역량 배터리설계역량 재료분석 및 개발역량 친환경에너지 제조·관리역량 |
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| 듀얼디그리 | 혁신교육과 미래설계 | |||
| 비전설계 | 진로설계 | (예:진로탐색과자기계발) | 배터리제조역량 배터리관리역량 배터리설계역량 재료분석 및 개발역량 친환경에너지 제조·관리역량 |
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| 취창업설계 | (예:직업과 취업 전략) |
비교과 프로그램 추천
| 대분류 | 프로그램명 | 추천학년 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|
| 자기계발 | 이음멘토링 프로그램 | 1,2,3,4 | 전공학습과 관련하여 모둠이나 튜터가 필요한 학생 |
| 재학생 소모임 프로그램 | 1,2,3,4 | ||
| 자기주도학습전략디딤돌 프로그램 | 1,2,3 | ||
| 학습역량강화 | 배재HIGH 진로코칭 프로그램 | 1,2,3,4 | 학습 능률을 높이고 정보수집능력과 발표능력을 갖추고자 하는 학생 |
| 학생 성장 학습컨설팅 | 1,2,3,4 | ||
| 성적이 올라가면 장학금이 팡!팡!팡! PCU-디딤돌 | 1,2,3,4 | ||
| 프레젠테이션 스킬 업 특강 | 1,2,3 | ||
| 전공역량강화 프로그램 | 1,2,3,4 | ||
| 자격증 취득 준비반 | 3,4 | 자격증 취득과 외국어 역량 강화를 원하는 학생 | |
| (모의)토익 준비반 | 1,2,3,4 | ||
| 취업동아리 | 3,4 | 취,창업에 필요한 전문 교육을 원하는 학생 | |
| 취업캠프 프로그램 | 4 | ||
| 봉사/리더십 | 사회봉사 | 1,2,3,4 | 지역 및 학교 봉사활동에 참여하기 원하는 재학생 |
| 재능나눔봉사단 | 1,2,3,4 |
진로분야별 이수권장 전공 교과목
| 진로분야 | 이수권장 전공 교과목 | ||
|---|---|---|---|
| 과목명 | 개설학기 | 교육내용 | |
| 배터리 제조공정 엔지니어 |
배터리공학 | 2-1 | 배터리의 기본 원리, 종류, 구조, 작동 특성 및 응용 분야를 전반적으로 이해하고, 이차전지·연료전지·태양전지 등 다양한 배터리 기술의 산업적 활용과 발전 방향을 학습한다. |
| 배터리공정 | 2-2 | 이차전지 제조공정의 핵심 단계인 전극공정, 조립공정, 화성공정 및 기타 후공정에 대한 개념을 확립하고, 셀·모듈·팩 제조공정의 흐름과 공정관리 실무를 학습한다. | |
| 배터리화학1 | 3-1 | 배터리 구성 소재, 전기화학 반응, 전극전위, 충·방전 원리 등 배터리 작동의 화학적·전기화학적 기초를 학습하고, 배터리 성능과 소재 특성의 관계를 이해한다. | |
| 배터리실험1,2 | 3-1&3-2 | 배터리 소재 합성, 전극 제조, 셀 조립, 전해질 주입, 화성 및 성능평가 과정을 실험·실습으로 수행하며, 배터리 셀/모듈 제작·평가·분석에 필요한 실무능력을 기른다. | |
| 배터리공정모델링 | 3-2 | 배터리 제조 및 운용 과정에서 발생하는 공정 변수와 성능 변화를 모델링하고, 시뮬레이션을 활용하여 제조공정 최적화와 문제해결 방법을 학습한다. | |
| 배터리 관리 및 시스템 운용 엔지니어 |
전기전자회로 | 2-1 | 전기·전자회로의 기본 소자, 회로 구성, 전압·전류·저항 관계 및 회로해석 방법을 학습하여 배터리 시스템과 BMS 이해에 필요한 전기회로 기초역량을 기른다. |
| 반도체소재 및 공정 | 2-2 | 반도체 재료, 소자 동작 원리 및 제조공정기술을 학습하고, 배터리 제어회로, 센서, 전력반도체 등 배터리 시스템과 연계되는 전자소재·공정 기초를 이해한다. | |
| 프로그래밍기초1 | 2-1 | 프로그래밍 언어의 기본 문법과 데이터 처리 방법을 학습하고, 배터리 데이터 분석, 제어 알고리즘 이해, 공학 문제해결에 필요한 기초 코딩 역량을 기른다. | |
| 배터리물성학 | 3-2 | 배터리의 성능, 수명, 안전성에 영향을 미치는 물리적·전기화학적 물성을 이해하고, 소재 및 셀 특성과 배터리 성능 간의 상관관계를 학습한다. | |
| 배터리관리시스템 | 4-1 | 배터리 셀·모듈·팩의 전압, 전류, 온도, 용량 및 수명 상태를 모니터링하고, BMS를 활용한 보호, 제어, 진단, 안전운용 및 상태예측 기술을 학습한다. | |
| 배터리 설계 및 모델링 엔지니어 |
프로그래밍기초2 | 2-2 | 프로그래밍 기초와 데이터 처리 능력을 바탕으로 배터리 설계, 모델링, 시뮬레이션 및 성능 예측에 필요한 기초 계산·분석 역량을 기른다. |
| 배터리공정모델링 | 3-2 | 배터리 제조 및 운용 과정에서 발생하는 공정 변수와 성능 변화를 모델링하고, 시뮬레이션을 활용하여 제조공정 최적화와 문제해결 방법을 학습한다. | |
| 배터리물성학 | 3-2 | 배터리 소재와 셀의 물리적·화학적 특성을 이해하고, 배터리 설계 시 고려해야 할 용량, 출력, 수명, 열특성 및 안전성 관련 물성 요소를 학습한다. | |
| 배터리관리시스템 | 4-1 | 배터리 셀·모듈·팩의 전압, 전류, 온도, 용량 및 수명 상태를 모니터링하고, BMS를 활용한 보호, 제어, 진단, 안전운용 및 상태예측 기술을 학습한다. | |
| 배터리 분석 및 연구개발 엔지니어 |
배터리소재구조학및실습 | 3-1 | 배터리 전극소재, 전해질, 분리막 등 핵심 구성 소재의 구조적·화학적·물리적 특성을 학습하고, 소재 구조와 배터리 성능 간의 상관관계를 실습을 통해 이해한다. |
| 배터리화학1 | 3-1 | 배터리 구성 소재, 전기화학 반응, 전극전위, 충·방전 원리 등 배터리 작동의 화학적·전기화학적 기초를 학습하고, 배터리 성능과 소재 특성의 관계를 이해한다. | |
| 배터리실험1,2 | 3-1&3-2 | 배터리 소재 합성, 전극 제조, 셀 조립, 전해질 주입, 화성 및 성능평가 과정을 실험·실습으로 수행하며, 배터리 셀/모듈 제작·평가·분석에 필요한 실무능력을 기른다. | |
| 배터리물성학 | 3-2 | 배터리 소재와 셀의 물리적·화학적 특성을 이해하고, 배터리 설계 시 고려해야 할 용량, 출력, 수명, 열특성 및 안전성 관련 물성 요소를 학습한다. | |
| 배터리관리시스템 | 4-1 | 배터리 셀·모듈·팩의 전압, 전류, 온도, 용량 및 수명 상태를 모니터링하고, BMS를 활용한 보호, 제어, 진단, 안전운용 및 상태예측 기술을 학습한다. | |
| 친환경에너지 저장소재 및 시스템 엔지니어 |
반도체소재 및 공정 | 2-2 | 반도체 재료와 소자 원리, 박막 및 공정기술을 학습하고, 태양전지·전력소자·에너지변환 소재 등 친환경 에너지 소자와의 연계성을 이해한다. |
| 배터리환경기술 | 4-1 | 사용후 배터리의 재사용·재활용, 잔존성능 평가, 안전관리, 자원회수 및 환경적 영향에 대해 학습하고, 지속가능한 배터리 관리 방안을 이해한다. | |
| 태양전지 | 4-2 | 태양전지의 원리, 소재, 구조, 제조공정, 종류 및 발전시스템 응용을 학습하고, 고효율 태양전지 구현을 위한 기술적 과제와 해결 방안을 이해한다. | |
| 연료전지 | 4-2 | 연료전지의 전기화학 반응, 전극·전해질 구조, 열역학, 전하이동, 물질전달 및 성능 특성을 학습하고, 연료전지 시스템의 종류와 응용 분야를 이해한다. | |
| 차세대배터리기술 | 4-2 | 전고체전지, 차세대 이차전지, 슈퍼커패시터, 연료전지, 태양전지 및 에너지변환·저장 소재 등 미래형 친환경 에너지 기술의 원리와 응용 방향을 학습한다. | |
