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재료표면 결함의 고감도 검출, 철근콘크리트의 열화진단, 강도측정, CFRP 등 복합재료의 내부 결함 검출과 열탄성효과에 의한 응력측정을 할 수 있습니다.
표면상태에 따라 방사율의 편차가 크기 때문에 결함 검출시 편차가 생기지 않도록 배
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재료 개발
[출처 : 일본 日經産業新聞 : 1997년 05월 26일]
일본 원자력연구소는 초전도 자석을 위해 방사선에 강한 절연재료를 개발했다. 초전도 선재의 피복 등에 사용하는 재료로, 유리섬유강화 에폭시수지를 개량, 내방사선성을 50∼100배로
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복합재료를제조할 경우 고성능의 복합재료를 제조할 수있다. 하지만, 그래핀이 충전된 고분자 복합재료를제조하는데있어서 아직까지도그래핀의 분산성향상 및고분자와그래핀 간의계면력을증가시키는 것에많은연구가 필요할 것으로판단되
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탄소섬유와 유리섬유 등의 복합소재를 이용한 CFRP(탄소섬유보강폴리머)가 시장에서 각광받고 있지만 높은 제품가격으로 주목받지 못했었다. 그러나, 이런 흐름을 타고 그 동안의 문제를 해소할 수 있는 CFRP 제작공법을 개발되었다. 기존 공법
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복합재료: fiber 때문에 절삭성 불량
8. 절삭 가공에서의 회전 운동과 직선운동
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9. 절삭이론 과 생산성 Ⅰ . 기계 공작법의 개요
1. 기계 공작과 공작 기계
2. 공작 기계의 구성
Ⅱ . 기계 재료
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재료 : 나노촉매, 나노박막, 미세분리기술, 나노탄소물질 등
- 벌크재료 : 자성재료, 고탄성재료, 저마찰제, 복합재료 등의 물성 향상
(2) 나노소자
- 나노소재 및 구조를 이용한 나노기능소자
- 초고밀도 메모리 소자, 초고속 통신소자, 초저
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재료를 주입하여 방수성, 내구성 증진
- 초저점도 수지를 사용하는 경우를 제외하고 보통 균열 폭이 0.2mm 이상의 경우에 적용
- 구조적 균열보다는 시공 및 재료적 균열 또는 환경적 요인에 의한 비 진행성 균열을 보수에 사용
- 진행성 균열의
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섬유상의 활성탄도 볼 수 있는데, 모두 부활로 만들어진다.
활성탄은 숯보다도 큰 표면적을 가지며 흡착력이 우수한 탄소재료이다. 활성탄의 표면은 반드시 탄소 방향족평면이 그대로 노출되어 있는 것은 아니다. -OH나 -COOH와 같은 산소함
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섬유상의 활성탄도 볼 수 있는데, 모두 부활로 만들어진다.
활성탄은 숯보다도 큰 표면적을 가지며 흡착력이 우수한 탄소재료이다. 활성탄의 표면은 반드시 탄소 방향족평면이 그대로 노출되어 있는 것은 아니다. -OH나 -COOH와 같은 산소함
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섬유상의 활성탄도 볼 수 있는데, 모두 부활로 만들어진다.
활성탄은 숯보다도 큰 표면적을 가지며 흡착력이 우수한 탄소재료이다. 활성탄의 표면은 반드시 탄소 방향족평면이 그대로 노출되어 있는 것은 아니다. -OH나 -COOH와 같은 산소함
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