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고분자공학개론/ 마영대/ 2008/ page 48~57 Polymer Physics/Rubinstein 고분자 재료 설계 보고서 Part Ⅰ <고분자의 1차 및 2차 구조> D A N K O O K U N I V E R S I T Y 목 차 1. 배 경 1-1 배 경 1-2 목 적 1-3 이 론 2. 설 계 과 정 3. 설 계 결 과 1-1 248K 1-2 298K 1-3 348K 1
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가. Living polymerization: 촉매 끝이 계속 살아있어 Monomer가 지속적으로 들어오면 계속 반응을 할 수 있는 반응이다. 리빙 중합은 비가역적 정지 반응을 최소로 하여 고분자의 구조와 분자량을 원하는 대로 조절할 수 있고 매우 좁은 분자량 분포를
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고분자 학회, 고분자 실험, 자유아카데미 2003 4. 박문수 외 공역, 고분자 화학 입문, 자유아카데미 1997 5. J. Brandrup, polymer Hand book, Wiley-Interscience 3rd add 6. .http://dochoonho.sunchon.ac.kr/ (순천대학교 고분자공학과 도춘호 교수님 홈페이지) 1. 고분자 화
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고분자재료설계”, 단국대학교, (2020.09-2020.12). [3] 윤창한, “고분자공학 2 : 고분자의 구조 및 특성”, 한경대학교, (2015). [4] Hongbo Feng 외 4명, “Block Copolymers : Synthesis, Self assembly, and Applications”, Polymers, 494, (2017. 09) [5] Kim Hong Sung, “고분자 화
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고분자 용융체의 경우 고분자사슬이 큰 전단율에서 전단방향으로 배열을 하기 때문에 강한 전단박화(shear thinning) 현상을 나타낸다. 가공조건에서 급격한 점도 감 소는 응력감소를 동반하고, 결국 가공공정에서는 높은 힘 또는 에너지가 필요
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Polymer Synthesis: 102 2. Characterization: 103 3. Biocompatibility and Degradability Assessment: 103 4. Application in Biomedical Devices: 104 Expected Outcomes 104 Conclusion 105 ? 바이오소재학 연구를 위한 주요 논문주제 연구과제 100개 108 ? 입시지원자가 보는 바이오소재학
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