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소개글

[고체][열팽창계수][탄성파][고체배양기][고체이미지센서][고체전자][탄력파동][STS프로그램]고체와 열팽창계수, 고체와 탄성파, 고체와 고체배양기, 고체와 고체이미지센서 분석(고체, 열팽창계수, 탄성파)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 고체와 열팽창계수

Ⅲ. 고체와 탄성파

Ⅳ. 고체와 고체배양기
1. 장점
2. 단점

Ⅴ. 고체와 고체이미지센서

참고문헌

본문내용

배양(SSF)이 주로 낮은 수분함량에서 진행되기 때문이다.
② 발효기의 단위 부피당 기질 용적량이 많다. 역시 수분즛량이 적은 기질을 발효에 이용하기 때문이다.
③ 생성물을 추출하여 분리해야 한다면 SMF에 비해 적은 용매로 저렴하게 분리가 가능하다.
④ 발효 종류후 잔류물은 사료나 비료로 이용하므로 폐수처리 비용이 적게든다.
⑤ 강제통기공정이 산소공급, 이산화탄소 제거, 발생열 제거 등 세가지 효과를 동시에 가져온다.
⑥ 곰팡이의 분생포자(conidiospores)는 장기간 보관이 가능하고 반복적으로 스타터로서 이용이 가능하다.
2. 단점
① 기질의 교반이 어렵다. 따라서 세포성장, 온도분포, 습도 등이 불균일하고 기질내 생리적, 물리적, 화학적 환경이 다르므로 이를 균일하게 조절하는 것은 어렵다.
② 고체기질은 열전도도가 낮아 온도조절이 어렵다. 강제통풍이 유일한 온도조절 방법이다.
③ 세포성장과 발효공정상의 매개변수를 신속히 측정하는 것이 어렵다.
④ 기질의 낮은 수분함량으로 인해 배양가능한 미생물의 종류가 진균류와 곰팡이 그리고 몇몇 세균에 한정된다.
⑤ 온도가 유일한 세포성장 조절 변수이고 자동화와 연속배양이 어렵다.
⑥ 고생산성에 기여하는 인자를 구명하기가 어려워 다분히 실험적이고 경험에 의존한다.
Ⅴ. 고체와 고체이미지센서
고체 이미지 센서는 VLSI기술을 사용한 촬상관의 고체화이며, 실리콘 재료를 기판으로 하고 MOS기술에 의한 것이 주체가 된다. 기능으로서는 화소분할, 광전 변환, 축적, 주사를 행하는데, 주사에는 촬상관처럼 전자빔을 쓰지 않고 스위칭 또는 전하의 전송을 클락 펄스에 의하여 행한다. 각 화소는 기하학적으로 고정되어 있기 때문에 도형 오차(왜곡)가 본질적으로 작고, 센서 자체가 소형 경량으로 진동, 충격 등의 대 환경 특성이 뛰어나며 저 전압 저 소비 전력 등의 특징을 가지고 있다.
1차원의 것은 팩시밀리, 도형, 문자의 판독이 주력이다. 그러나 그밖에 정밀도, 분해능이 우수한 특성을 이용하여 비접촉에 의한 치수, 형상, 두께, 위치 등의 측정, 검사, 분광기에 있어서의 스펙트럼 측정 등, 광범위의 용도로 사용되고 있다. 2차원 이미지 센서는 종래의 촬상관의 고체화로서 최대의 용도는 컬러 비디오 카메라용이다. 그러나 고체 이미지 센서의 특징을 살려 공업용 로봇의 눈, 생산 라인의 감시 등 인간 눈의 대체로서 혹은 도형 오차가 적은 점에서 각종 도형, 물체의 치수 측정, 형상 인식 등의 응용 개발도 행해지고 있다.
참고문헌
벤 스트리트만 저, 곽계달 역(2005), 고체전자공학, 피어슨에듀케이션코리아
생활환경신문사(1986), LED를 광원으로 한 고체이미지 센서의 사용법, 전기전자계
이정우(2010), 고체사료발효배양기 개발, KISTI, 영진전문대학 산학협력단
조윤호 외 2명(2008), 판형 고체내 탄성파동의 산란해석, 대한기계학회
전남대학교 물리학교실(1992), “물리학”, 전남대학교 출판부
한국표준과학연구원 대외협력실(1999), 고체 열팽창계수 계측기술의 표준화, 한국표준과학연구원
  • 가격6,500
  • 페이지수7페이지
  • 등록일2013.07.15
  • 저작시기2021.3
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#861168
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