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열을 내는 경우에 도 열의 이송과 방출에 물을 작동유체로하는 히트파이프가 사용되었다.
70년대 초 개발된 저온용 히트파이프의 열이송성능은 대개 1인치의 직선길이당 3W정도 였으나, 80년대 space shuttle이 개발된 후는 그 성능이 1인치당 30W
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열을 내는 경우에 도 열의 이송과 방출에 물을 작동유체로하는 히트파이프가 사용되었다.
70년대 초 개발된 저온용 히트파이프의 열이송성능은 대개 1인치의 직선길이당 3W정도 였으나, 80년대 space shuttle이 개발된 후는 그 성능이 1인치당 30W
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측정할 수 있음으로서 장래에는 전산유체역학에 대응할 수 있는 유일한 계측기법으로 인식되고 있다.
그러나 PIV의 성능은 하드웨어의 면에서는 호스트컴퓨터의 대용량 고속연산기능에 의존하며 소프트웨어의 관점에서는 속도벡터의 추출
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회전기계 및 고정장치의 보온, 자케팅 및 연결부 표기 1. 7장 배관의 이해
2. 8장 유량측정장치의 이해
3. 9장 온도 측정장치의 이해
4. 10장. 분산제어시스템(DCS)의 이해
5. 11장. 공정흐름도(PFD)의 이해
6. 12장. 공정배관계장도(P&ID)의 이해
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실험 대상자 중에는 아주 나이가 많으신 노인 한 분도 계셨는데 나이에 비해 너무나도 건강하고 젊어보이셨고, 자세하진 않지만 측정 결과 신체나이가 실제나이보다 열살 정도는 작게 나타났던 걸로 기억한다. 젊었을 때부터 건강에 관심을
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Equation
1.유량계의 원리
2.유량계 종류
2-1.기계식 유량계
- 차압식유량계
- 면적식 유량계
- 용적식 유량계
2-2.전자식 유량계
- 전자식 유량계
- 초음파 유량계
- 코리올리 질량유량계
- 열전달 질량유량계
3.유량계 선정
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차이가 커보이나 숫자가 워낙 커서 실제로 오차를 계산해보면 6%정도밖에 나오지 않는다. 보통 실험값과 이론값의 오차가 10%정도 난다고 하는데 이번 실험에서는 실험중 비이커의 단열과 온도, 질량 측정등이 거의 정확하게 된듯하다.
* 오차
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공학과 전자재료물성 및 소자공학 이 2개의 책을 추천한다. 우선 전자재료물성 및 소자공학 책으로 기본적인 이해 및 틀을 잡고 세부적으로 반도체물성공학으로 이번 수업 참고자료로 삼으면 괜찮을 것 같다. 우선 둘다 각각 2006년 2005년으로
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열량
- 열작감량
- Cl-
- CO2
- 메르캅탄,황화메틸,이황화메틸,트리메틸아민,아세트알데히드,스티렌
- O2
- 황산이온, 인산이온 등 양이온 및 음이온계물질
- 전기전도율
- 하이드라진
- 유지류(동.식물성 및 광유류)
- 경도
항목당 3,800
항목당 2,200
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실험측정 시간이 매우 길어질 수 있어 문제가 되나 너무 빠르게 할 경우에도 제대로 된 결과를 얻기 힘들다.
Figure 1.2.1 Tg 분석 graph
1.2.2 Tm 분석 graph
온도를 일정한 속도로 올릴 때 Tg(glass transition temperature)가 나타난 후 어느 특정 온도에서 흡열
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