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재료의 순도와 물결성 6
1.12 로렌츠 힘 (Lorentz Force) 6
1.13 자기장 속에서 전자가 받는 힘 7
1.14 홀 효과 (Hall Effect) 9
Ⅲ. 응용분야 11
1.1 홀 센서 ( Hall Senser ) 11
1.2 Hall Effect and Magnetoresistance 11
1.3 고유 이동도(Intrinsic Mobility) 14
1.4 Hall 계수와 H
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재료개발
올해부터 전자부품의 환경규제로 납(Pb) 사용량이 규제됨에 따라 PbO가 포함되어 있지 않는 유전체 격벽, 실링재 개발이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 하지만 아직 PbO를 대체할만한 화학적, 물리적 성질을 가진 재료를 개발하지 못한
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온도에서 3000-4200psi의 압력을 가하여 성형시킨다.
3) 절단된 또는 성형된 시료를 그라인더(grinder) 또는 줄(file)등으로 관찰면이 평활하게 되도록 연마한다.
6) 연마가 끝나면 시편을 물로 충분히 씻은 후 회전연마판에서 미세연마를 하여 표면이
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전자렌지 가열시간을 사전에 결정해 두어야 한다.
3. 쇄석 보조기층
3.1 쇄석 보조기층 재료의 입도기준
구분
체크기
80mm
50mm
19mm
10mm
#4
#10
#40
#200
입도범위
SB-1
100
-
70-100
50-90
30-65
20-55
5-25
2-10
SB-2
-
100
80-100
55-100
30-70
20-25
5-30
2-10
3.2 시공의 주의사
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재료를 기판으로 하고 MOS기술에 의한 것이 주체가 된다. 기능으로서는 화소분할, 광전 변환, 축적, 주사를 행하는데, 주사에는 촬상관처럼 전자빔을 쓰지 않고 스위칭 또는 전하의 전송을 클락 펄스에 의하여 행한다. 각 화소는 기하학적으로
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온도에서 재료 변형이 일어나 소성 변형 후에 입계를 통하여 입계 미끄럼 등에 의해 공공이 발생되며 공공의 합체로 균열이 생성되고 파단에 이르는 고온 입계 취화 양상을 나타낸다.
2.4 영국 de Havilland사의 Comet 항공기
1)일시 : 1954년 1월
2)조
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온도에서 재료 변형이 일어나 소성 변형 후에 입계를 통하여 입계 미끄럼 등에 의해 공공이 발생되며 공공의 합체로 균열이 생성되고 파단에 이르는 고온 입계 취화 양상을 나타낸다.
2.4 영국 de Havilland사의 Comet 항공기
1)일시 : 1954년 1월
2)조
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Austenite, Ferrite 내에서의 탄소의 고용상태.
※ FCC Austenite가 급냉될 때.
※ Martensite의 특징
※ lath Martensite의 광학현미경사진
※ Plate Martensite의 광학현미경 사진.
※ Plate Martensite의 투과전자현미경 사진.
※ Martensite의 고강도 원인.
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전자적 성질을 가지고 있다.
참고 문헌
김복희 외 2인, 《무기재료 실험》, 서울 : 반도출판사, 1995
김성식 외 2인, 《요업공정》, 서울 : 대우문화사, 1994
박정현 편저, 《뉴세라믹스》, 서울 : 반도출판사, 1990.
이경희 외 10인,《세라믹스 총론》
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개 요
재료의 분류
신소재 개발배경
고도화되는 첨단공업기술
전자산업의 발달
대체에너지의 개발
→ 화학적으로 안정되고 기계적으로 강하며 높은
온도에서 견딜 수 있는 재료의 개발 필요성 대두
→ 파인세라믹스를
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