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논문 23건

측정 방법 2.4 실험 장치 및 방법 2.4.1 측정 원리 2.4.2 측정 장치의 설계도면 2.4.3 실험에 필요한 부품 및 장비 2.4.4 설계 조건 2.4.5 실험 방법 2.4.6 실험 결과 제 3 장 결 론 3.1 정전기 일반론 3.2
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  • 발행일 2009.12.14
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  • 저자
위계(LVDT) 40 그림 3.6. 와이어 변위계(CDP-50) 40 그림 3.7. 데이터로거(TDS-602) 41 그림 3.8. 모형지반 조성과정 43 그림 3.9. 모형실험 개략도 44 그림 4.1. 모형실험에 의한 Cycle별 수평하중-수평변위 48 그림 4.2. 모형실험에서의 수평하중-수평변위 4
  • 페이지 57페이지
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  • 발행일 2010.12.28
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  • 저자
위한 네트워크 구조 1. 기존의 네트워크 구조 2. 개선된 네트워크 구조 Ⅳ 분할 네트워크의 효율성 실험 및 분석 1. 실험환경 및 내용 2. 실험결과 및 분석 1) 이더넷 지연 2) TCP 연결 송신 지연(E-mail) 3) TCP 연결
  • 페이지 19페이지
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  • 발행일 2009.06.21
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  • 저자
위의 결과와 같이 강도도 증가하였고 연성도 증가하였음을 관찰할 수 있었으며 차후 다른 환경에서의 실험이 기대된다. Fig. 17(e),(f)에서는 기존 문헌에서와는 상이하게 Ag가 0.5 wt% 첨가 시 0.1 wt% Cu보다 ductility가 우수하게 나온 점을 관찰할 수
  • 페이지 13페이지
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  • 발행일 2010.01.12
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  • 저자
6_Flexible Display (고려대학교 권재홍, 정진 욱, 이영훈, 이원희) 1. 서 론 2. 이 론 1) PDMS (Polydimethylsiloxane) 2) Nano Transfer Printing 3) Decal Tranfer Lithography (DTL) 4) ITO (Indium Tin Oxide) 3. 실험방법 4. 결과 및 고찰 5. 결 론
  • 페이지 8페이지
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  • 발행일 2008.06.23
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실험대상선정과 공정조건 제 4장. 길이 변화 따른 온도변화 1절. 길이 변화 따른 온도변화 2절. 실험결과 제 5장. 동일 부피 따른 온도 변화 1절. 동일 부피 따른 온도 변화 2절. 실험결과 제 6장.완전 제품 설계시 온
  • 페이지 42페이지
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  • 발행일 2011.12.21
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  • 저자
실험 12 3.1 셀 제작 12 3.1.1 세척 12 3.1.2 배향막 코팅 12 3.1.3 배이킹 12 3.1.4 러빙 13 3.1.5 셀 조합 13 3.1.6 액정 주입 13 3.2 프리틸트 측정 13 제 4 장 결과 및 고찰 15 4.1 프리틸트각 15 4.2 TN과 OCB의 응답속도 16 제 5 장 결 론 18 參考
  • 페이지 19페이지
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  • 발행일 2008.12.05
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2.3 특수기술 2.3.1 EM 알고리즘 3. 실험 3.1 실험데이터 3.2 속성변수 3.3 전처리과정 3.4 실험도구 3.5 실험과정 4. 평가및토의 4.1 실험결과 4.2 결과평가 4.3 토의 4.4 시각적 표현 결과 5. 결론 6. 참고문헌
  • 페이지 8페이지
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  • 발행일 2015.11.17
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실험장치 설계 및 방법 4-1 실험장치 이론 및 설계 4-2. 실험장치 사진 4-3 실험방법 5. 실험결과 5-1 나노유체의 온도변화 그래프 5-2 나노유체 체적비별 열전도도 5-3 나노입자 종류별 (Vol 1%) 5-4 나노유체의 체적비별 열전도도 증가 비교표
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  • 발행일 2010.04.05
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위의 음극에 모이고, 검출기의 음극과 양극 사이의 전기 전류는 CHO+의 수에 비례한다. 탄소원소 105개 중의 약 1개만이 하나의 이온을 만드나, 이온 형성은 불꽃 속에 들어온 탄소원자의 수에 비례한다. 장점은 감도가 높으며, 선형 감응 범위가
  • 페이지 11페이지
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  • 발행일 2008.12.21
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