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ICP의 구조는 중심에 저온, 저 전자 밀도의 영역이 형성되어 도너츠 형태로 되는데 이 도너츠 모양의 구조가 ICP의 특징이다.
에어로졸 상태로 분무된 시료는 가장 안쪽의 관을 통하여 플라스마(도너츠 모양)의 중심부에 도입되는데 이때 시료
광양자설 광검출기, 광자설 광리소그래피, [광양자설, 광자설, 광검출기, 광리소그래피, 광디스크, 광채널, 광자결정, 광전효과]광양자설(광자설),,
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이온화효과(이온화 방
해)가 있는데 이를 극복하는 방법을 설명하시오.(4점)
답)
-이온화 에너지가 작아서 불꽃에서 비교적 큰 농도의 전자를 만들어내는 원소인
"이온화억제제(ionization suppressor = 해방제,Realsing agents)"를 가하면 분석물 원자의
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ICP의 구조는 중심에 저온, 저전자 밀도의 영역이 형성되어
도너츠 형태로 되는데 이 도너츠 모양의 구조가 ICP의 특징이다.
에어로즐 상태로 분무된 시료는 가장 안쪽의 관을 통하여 플라즈마
(도너츠모양)의 중심부에 도입되는데 이때 시료
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ICP
저울
점도계
제겔콘, 온도계
열분석(TG/DTA)
건조제품
건조수축률
건조강도
캘리퍼스
3점 또는 4점 곡강도 측정
소성제품
소성밀도, 수축률, 흡수율
소성강도
색도, 백색도
균열
열팽창계수
광물의 종류
저울
3점 강도 측정
색도계
광학현미경
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과정에서 원자가 에너지를 받아들이고 여기 상태에 도달한다. 이때 전자는 높은 에 1. 측정 원리
2. 장단점
3. 종류
1) 불꽃원자방출분광광도법
2) 플라스마 원자방출분광광도법(ICP/DCP)
3) 아크와 스파크 분광광도법
4. 참고문헌
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공 학
1.센서의 개요
1-1.센서의 정의
1-2센서의 특성
1-3. 센서의 선정
1-4.센서의 분류
2.온도센서
3.습도센서
4.가스센서
5.이온센서
6.바이오센서
7.후각,미각센서,촉각센서
8.전기량센서
9.자기센서
10.음향센서
11.광센서
12.압력센서
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이온불순물의 제거를 위한 측정을 하여야 한다(XRF, ICP, XRD, XPS).
Ⅳ. 참고문헌
1. http://members.tripod.lycos.co.kr/jay_park/index-6.html
2. http://shinan.hongik.ac.kr/%7Eeuropa97/main_html/inside/laboratory
3. http://aerosol.che.cau.ac.kr/ftp_up/pt2000/r-5.htm
4. http://heebok.kongju.ac.kr/expe
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이온과 강력한 자기장을 이용하여 신체 여러 부위의 영상을 얻는 방법.
2)검사 전후 간호
①모든 금속성 물체를 제거한다.
②불안을 줄이기 위해 이완 요법을 알려준다.
③자기 코일이 돌아가는 매우 큰 소리가 들릴 수 있다는 것을 알려준다.
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이온의 크로스토크로 인한 색순도 저하를 막기 위해, 어드레스(데이터) 전극을 나란히 후막격벽을 형성시킨다. 제조 방법으로는 인쇄, 샌드 브러스팅, 리프트 오프, 포토리소그래피 등등이 있다.
3개의 주요 형광체는 격벽과 유전층 사이에 형
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정의
외부자극의 종류
2.센서의 분류
3. 생활 속의 센서
■화학센서
■온도센서
■습도센서
■가스센서
■이온센서
■바이오센서
■후각,미각센서,촉각센서
■전기량센서
■자기센서
■음향센서
■광센서
■압력센서
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