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가능
환원과 같은 화학반응의 유기가 가능 1.1. 서론
1.2. 기계적 합금화 공정
1.3. MA에 의한 비정질상의 생성원리와 구조적 관찰
1.4. MA에 의한 나노결정의 합성
1.5. MA에 의한 고상화학반응
1.6. MA응용 예
1.7. MA 공정의 장래전망
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나노 파우더란?
1) 나노의 정의
2) 이 주제를 선택한 배경
2. 제법
1) 물리적 제조법
(1) 기계적 합금화
(2) 가스 증발 응축법
2) 화학적 합성법
(1) 기상 합성법
(2) 액상 합성법
(3) 고상 합성법
3. 응용분야
1) 나노 입자
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기계적합금화를 10시간 하였을 때 TiNi는 충분한 합금상이 되었다.
2. 10시간 기계적합금화시킨 TiNi분말을 850℃에서 1시간 열처리하여 결정화하였을 경우, B2상과 B19′상이 공존하였으며 일부 TiNi3 금속간화합물이 생성되었다.
3. Al/TiNi복합분말
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나노 화학, 천 진 우 / 한국과학기술원 화학과
http://bk21-chem-eng.snu.ac.kr/team/8.html
http://ticnp.kyungwon.ac.kr/bbs/zboard.php
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/8/6/1#050803
Othmar Preining, J. Aerosol Sci. Vol. 29, No 5/6, pp. 481-495, 1998 \"The Physical Nature of very, very small
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나노 구조 재료
2. 나노 구조 특징
2.1광학적 특성
2.2화학적 특성
2.3기계적 성질
2.4전자적 성질
3. 분말 제조법
3.1물리적 제조법
3.1.1 가스증발-응축법(Gas evaporation-condensation method)
3.1.2. 전기폭발법(Pulsed wire evaporation method)
3.1.3. 기계적
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보통 옷이라면 옷이 누더기가 됐겠지만 이것은 앞에서도 나왔던 고강도, 고내열성 섬유임이 틀림없다. 그렇지 않고는 기관포를 그렇게 맞고 피해가 없을 리가 없다. 1. 나노 바이오칩.
2. 나노 저장매체.
3. E-paper.
4. 탄소 나노 튜브.
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나노화하는 데 성공했으며, 양파엑기스 입자를 적혈구보다도 작은 미세 크기로 쪼개 혈관 나노 기술의 정의
1. 나노 계측 기술 (Scanning Probe Technology)
2. 나노 물질의 특징
2-1 광학적 특성
2-2 화학적 특성
2-3 기계적 성질
2-4 전자적
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나노 복합재료의 제조가 시도되고 있는데, 이는 분산상으로 10-9m 크기의 세라믹 입자를 기지 세라믹 입자 내에 분산시킴으로써 제조된다. 다음 표에서는 나노 복합재료로 제조됨으로써 현저하게 증가된 기계적 특성값을 보여 주고 있다.
복
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것이 불가능하고, 무엇보다 산업적으로 필요한 대량생산에 적합지 않아 그 후 산업계에서 쓰일 수 있는 다양한 방법들이 연구되어 왔다.
* 기계적 박리법(최초 합성법에 의거한 심화된 합성법)
그래핀은 아주 -서론
-본론
-결론
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나노기술 개발경쟁 : 3극간 미래 신소재 개발경쟁 한창, 2004 Ⅰ. 미래기술과 사회변화
1. 전자교육(e-Learning)
2. 미래의 건강
3. 엔터테인먼트
4. 그 외 흥미로운 미래 사회
Ⅱ. 미래기술과 생물공학
Ⅲ. 미래기술과 열공학
1. 지구환경
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