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온도에 따라 색상이 변하는 섬유
ⅲ. 축열 섬유
ⅳ. 최근 동향
Ⅳ. 기술의 장단점 ---------------------------------- 5
ⅰ. 장점
ⅱ. 단점
Ⅴ. 기술의 발전 가능성 ----------------------------- 5
ⅰ. 미래의 wearable computer
Ⅵ. 기술의 적용분야 ------------------
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센서등의 기기개발로 인체의 진단에 있어 현재보다 월등히 정확해지게 되어 오진의 방지 및 발병의 초기진단 가능으로 인간의 수명을 보다 길게 연장시킬수 있을 것이다.
4. 교통 및 수송
수송분야의 혁명도 기대되는데 일본, 독일, 미국 등에
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소화기계 전염병과 기생충 질환을 예방 하는데 있음
2) 분변과 관련된 소화기 전염병
세균성질환 : 장티푸스, 세균성이질, 콜레라 등
기생충질환 : 회충, 구충, 편충, 요충, 촌충, 아메바성이질, 흡충류 등
3) 변소의 유형
(1) 흡취식 변소
① 분뇨
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센서(CMP)
② 공기유량 / 흡기온센서(AFS/IAT)
③ 크랭크 샤프트 포지션 센서
▷ 1번 실린더의 압축 행정 상사점을 감지하는 것으로 연료 분사 및 점 화 순서를 결정하는 데 사용
▷ 단위 시간당 흐르는 공기의 양을 측 정하고 흡입 공기의 온도를
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센서 케이블이 합선되지 않도록 최대한 벌려준다.
⑨ 스트레인 게이지와 무선 데이터 로거를 연결한다.
⑩ 하중을 각 각 1kg, 2kg, 3kg 증가 시켜 측정한다.
실험과정(사진)
① ② ③
④ ⑤,⑥ ⑦
⑧ ⑨ ⑩
5. 실험결과 및 고찰
각도
-45°
0°
45°
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온도 및 유체의 속도는 인터페이스 장비(IFD6)를 거쳐 실시간으로 컴퓨터에 의해 저장된다.
4. 실험방법
1) 실험 유니트의 출구를 완전히 열고 실험 유니트에 장착된 센서의 연결 상태를 확인한다, 각 센서의 측정 항목은 다음과 같다.
SPG1: 오리
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센서
* 산화주석(SnO2)계 세라믹스
- 제조법: 알루미나를 혼합하여 저항치를 조절하고 족매작용용으로 미량의 염화팔라듐(PdCl2)을 첨가함(다공질 센서)
- 특징
· 일산화탄소, 메탄, 프로팜, 벤젠계등의 가연성 가스를 감지
· 최고감도의 온도는 3
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센서의 반응정도는 물분자 수의 영향을 받기 때문에 온도가 낮고 건조한 대류권 상층 수증기의 관측에는 부적합하다 (Elliot and Gaffen, 1991).
라디오존데 관측의 이러한 문제점을 해결하기 위해 인공위성을 이용한 원격탐사 방법이 연구되고 있
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소화될 수 있는(비염소화된) 다이옥신류 화합물이 생성됨을 나타내었다. 리그닌을 함유하는 복합연료는 리그닌이 비함유된 연료보다 더 높은 수준의 다이옥신류가 생성된다.
④약 300℃의 저온도에서 연소실의 하류(downstream)로부터 발생된 비
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온도변화가 크며 모든 온도범위에서 얼마만큼 촉매를 활성화시킬 수 있는지가 앞으로 기술개발의 포인트이다.
또한, 일본 가이시(碍子)는 자동차용 산소센서의 지르코니아 후막(厚膜)기술을 응용하여 세계 최초로 자동차에 장치할 수 있는 N
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