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◎고체플라스마 [固體-, solid-state plasma]
◎플라스마발광법
◎플라스마의 핵융합 연구
◎플라스마엔진 [plasma engine]
◎플라스마의 MHD 발전과 이온엔진
◎플라스마디스플레이 [plasma display]
(목차가 긴 관계로 이하 생략합니다^^)
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1. 고속중성자형 원자로 기술개발
2. 우라늄-플루토늄 분리 추출 기술
3. 부유(浮游) 원자력 발전소
4. 제어 열핵융합 반응기술
5. 핵폐기물 감축기술
6. 핵연료 폐기물 건조 보관기술
7. 원자로 경보신호 공급시스템 개발
참고문헌
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핵이 삼중수소의 핵과 융합하면 알파입자라고도 불리는 헬륨 핵과 중성자가 생성되는데, 이 과정에서 핵 내부 구조의 재조정을 통해 초래되는 미세한 질량감소가 반응 후 생성되는 입자들의 운동에너지 형태로서 방출된다. 이 때 각 반응 당
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재료를 염료감응형 태양전지장치에 통합하는 것도 최근 4차 Greener Nanoscience Conference에서 발표된 바 있다.
Ⅲ. 결 론
태양은 높은 온도와 강력한 중력으로 99% 이상이 플라즈마다. 핵융합에너지는 태양이 엄청난 에너지를 만들어내는 것과 같은
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기체 냉각로와 수소 생산
3. 핵융합 연구와 ITER 프로젝트
Ⅷ. 일본의 과학기술
1. 중점 4분야
1) 라이프사이언스
2) 정보 통신
3) 환경
4) 나노기술, 재료
2. 기타 4개 중요 분야
1) 에너지
2) 제조 기술
3) 사회 기반
4) 프론티어
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공생미생물 연구
Ⅴ. 향후 일본 과학(일본의 과학)의 정책 추진 방향
1. 중점 4분야
1) 라이프사이언스
2) 정보 통신
3) 환경
4) 나노기술, 재료
2. 그 외 기타 4개 중요 분야
1) 에너지
2) 제조 기술
3) 사회 기반
4) 프론티어
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5. 1990년대
Ⅲ. 일본 과학기술과 시행기관
Ⅳ. 일본 과학기술의 전략
1. 중점 4분야
1) 라이프사이언스
2) 정보 통신
3) 환경
4) 나노기술, 재료
2. 그 외 기타 4개 중요 분야
1) 에너지
2) 제조 기술
3) 사회 기반
4) 프론티어
참고문헌
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구조는 원자핵(양성자+중성자)주위에 전자가 있다.
원자의 특성은 원자핵 속의 양성자 수에 의해 결정된다.
원자가 가진 양성자 수를 원자번호라 한다
양성자 수와 중성자 수를 합한 수를 질량수라 한다.
양성자(p+) 전하(1+)
중성자(n) 전하 (0)
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핵융합 반응을 하게 되었는데, 새로 태어나는 별의 중심에서 핵융합 반응이 일어나면 격렬한 폭발이 일어난다. 태양의 탄생을 알리는 이 격렬한 폭발이 만든 바람은 태양계에 남아 있던 기체 물질들을 성간 공간으로 날려 버렸다. 그리하여
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구조가 형성된다. 또 별의 중심부에서는 핵융합반응이 시작되어 무거운 원소(C, N, O등)가 만들어진다. 이 원소들이 별의 폭발로 우주에 흩어져 행성의 재료가 된다. 지구는 이렇게 탄생된 별로부터 적당한 거리에 위치하여 수소와 산소로 구성
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