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모노머만 용해시키는 경우를 불균일계 용액중합이 있다. 공업적으로는 polyvinyl acetate계의 접착제, polypropylene, polybutadiene계 고무, 비닐계 도료, 또는 일부 아크릴계 합성섬유의 방사원액 제조 등에 응용되고 있다. 3. 본 실험에 사용되는 화합물
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소입하는 부품에 사용. 또한 냉간가공한 볼트 등 전체소입 부품에 사용. 성분 함량 (%,wt%) 탄소(C) 망간(Mn) 규소(Si) 인(p) 황(S) 구리(Cu) 니켈(Ni) 크롬(Cr) SM20C 0.18~0.23 0.3~0.6 0.15~0.35 ~0.03 ~0.035 ~0.3 ~0.2 ~0.2 SM45C 0.42~0.48 0.6~0.9 Ni+Cu 최대 ~0.35 SM20C, SM45C 성
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신소재의 분야에서 앞서는 국가가 항상 첨단 기술을 보유하게 되었으며, 재료 및 소재공학의 역사 또한 그 기원이 가장 오래된 분야 중 하나였다. 그런데 이러한 재료 중에서도 철강을 포함한 금속은 오늘날의 재료 및 소재산업의 주된 분야
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4의 SST라 판단된다. Al-4%Cu의 Aging에 따른 영향 GP1, GP2인 석출상 생성 이후에 적당한 크기와 분포의 석출상으로 인해 YS가 증가하지만 석출상이 점점 coarse해지며 YS가 줄어드는 것을 확인할 수 있다. 이에 시편에 따른 적절한 aging 시간과 temp.가
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공학의 과제”, 금빛출판사, (1997). 2. “연료전지 심포지움 2002 논문집”, 한국전기화학회 연료전지분과, (2002) 3. 김진용, 이효송, 김정수, 이영우, “외부전압 및 너비 변화에 따른 마이크로 채널의 유량 변화”, 충남대학교 화학공학과, (2004)&n
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거라 생각한다. 그것을 찾아 인지하고 단점을 극복하는 일 또한 우리의 과제이자 기술개발자의 과제가 아닐까 생각해본다. 1. 화학공학의 정의 2. 화학공학의 역사 3. 화학공학의 업적 4. 화학공학에서 다루는 주제 5. 화학전공자의 진로
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신소재(Materials)분야의 기술개발에 전력을 다하고 있다. 특히 1973년과 1978년의 2차에 걸친 에너지 위기를 맞으며 에너지의 손실을 최대로 줄이기 위한 방법으로 그 중요성은 부각되게 되었다. 신소재란 일반적으로 보다 발전적 새로운 재료란
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실험에 응했으나 결과가 예상했던 것만큼 나오지 못하여 안타깝다. 금번 수업에서 배운 것들을 상기 하면서 이론적인 학문에 적용 할 것이다. 참고 문헌 및 사이트 포항공대 신소재 공학과 NTC -이상철 http://www.postech.ac.kr/mse/inorganic/classes/electro
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실험 연구”, 대한조선학회논문집, 2003 안일준, 구본국, 윤현식, 전호환, \"리블렛 표면을 이용한 난류 유동해석 및 마찰 저항감소\", 부산대학교 첨단조선공학연구센터, 2004장진호, 김효철, “횡방향 riblet이 선저의 공기 공동 형성에 미치는 영
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Al 합금의 제 조공정에 대한 연구”.1995년 8월,서울대학교 대학원 8) James R. Bowser.\'inorganic chemistry\'.자유아카데미.1997 1st ed. 9) www.google.co.kr : 질화 알루미늄 합성 e-book : 21세기를 뒷받침할 신소재, 신재료(겸지사) - 5.7. 질화 알루미늄 없음
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