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20년간 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 친환경 콘크리트 개발이 활발히 진행되고 있는데, 예를 들 1. 콘크리트 개요 2. 일반 콘크리트 3. 고강도 콘크리트 4. 경량 콘크리트 5. 자가 치유 콘크리트 6. 섬유 강화 콘크리트
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가공성과 내구성을 개선하는 데 중요한 참고가 되며, 이는 산업적 응용에 있어 매우 유용하다. 나노 구조 형성은 이러한 고분자 재료의 미세 구조적 특성을 조절하며, 이는 상급 성능을 발휘하는 데 중요한 요소로 작용한다. 결론적으로, 고분
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고분자 재료를 활용한 동체는 기존의 금속 대비 약 30~50% 가량 무게를 줄일 수 있으며, 이로 인해 연료 효율이 향상되고 탄소 배출량이 감소하는 효과를 가져온다. 예를 들어, 현대의 일부 항공기 제조사들은 탄소섬유 복합체를 이용하여 동체
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재료가공학. 3rd ed., Addison Wesley(1999) 2. http://www.naver.com/ 3. http://www.yahoo.co.kr/ 1. 서 론 2. 이론적 배경 2. 1 UTM 실험 원리 2. 2 UTM의 구성 2. 2. 1 2. 2. 2 2. 2. 3 2. 3 ASTM 2. 4 실험 환경 2. 4. 1
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(http://ticenter.gjtp.or.kr/) - (주)오티스바이오텍 인공관절 연구소 (http://www.otisbiotech.com/) - 부품소재종합정보망 (http://www.mctnet.org/main.jsp) 1. 재료의 선정 2. 재료의 추출 3. 제조 공정 4. 가공 공정 5. 가공변수 6. 참고문헌
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고분자 재료의 역사 (3) 의료용 고분자재료 및 응용분야 (4) 의료용재료의 조건 1) 생체적합성 : 생체조직과 접촉하였을 경우 거부반응이 나타나지 않는 특성. 2) 생체기능성 : 체내에 존재하는 동안 목표한 기능을 완전히 수행할 수 있는 특
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섬유재료] 전단농화 유체(STF)를 이용한 직물의 방침특성 1. 서론 전단농화 유체(Thin Film Flow, STF)는 섬유공학 및 직물제조 분야에서 중요한 역할을 하는 신소재 기술 중 하나이다. STF는 초미세의 유체층이 전단응력에 의해 얇게 형성되어 섬
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고분자 열적물성에 관한 실험은 재료과학과 공학 분야에서 중요한 주제 중 하나로, 고분자의 열적 특성을 이해하고 분석하는 데 중점을 두고 진행된다. 고분자는 그 구조와 성질이 다양하며, 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용된다. 이
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강화와 벌 ② 조작적 조건화의 강화와 벌의 적용 방안 4) 4장에서 선정한 주제에 관한 핵심내용 + 적용 방안 ① 존스와 리치의 래피드 프로토타입 개발 모형 ② 존스와 리치의 래피드 프로토타입 개발 모형의 적용 방안 3. 결 론 ※ 참
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가공제로는 갑각류의 껍질로부터 추출한 천연항균제 키토산과 인체를 구성하는 한 성분인 콜라겐 등을 복합적으로 섬유상에 처리하여 보습성을 높이면서 생체친화성 및 항균소취, 제전, 흡습성의 증가 등 부수적인 효과를 가지게 하는 가공
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