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m Press, NY, 1992
4. H. Alexander, "The clinical impact of tissue engineering", Tissue Engineering, 1, 197(1995)
5. 이해방, "생체재료산업의 필요와 전망", 고분자과학과 기술, 5, 556(1994)
6. 강길선, 이해방, "가소화 PVC의 의료공업적 이용", 고분자 과학과 기술, 6, 604(1996)
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고분자
2.2.3 물리화학적 표면개질 방법
제 3 장 고분자재료의 생체의료산업 응용
3.1 일회용품
3.2 의료용 고분자의 요구 품질조건
3.3 의료용 고분자의 안정성 실험항목
3.4 봉합사, 수술용 테이프, 접착제
1. 봉합사의 구분
a. 흡수성 - catgut, PGA,
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의료용 고분자의 특성을 활용한 생체고분자 재료를 통하여 인공장기를 생산하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있는 바, 메카트로닉스 등 주변기술이 함께 활용된 인공장기가 머지않아 등장하게 될 것으로 전망된다.
우리나라도 여러 연구
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생체의료용 기능성 고분자 재료의 개발, 한국고분자학회, 2006
◎ 양범주 외 2명, 입자강화 복합재료의 크리프거동에 관한 연구, 한국전산구조공학회, 2011
◎ 허훈 외 1명, 유한요소 극한해석을 이용한 가공경화재료의 튜브압출공정 해석, 한국
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고분자재료 제조기술, 한국석유화학공업협회
* 김동섭(1992), 고분자 재료의 부식, 한국과학기술정보연구원
* 노창섭 외 2명(2004), 산업용 고분자 재료기술 개발, 한국기계연구원
* 성용길 외 2명(2006), 생체의료용 기능성 고분자 재료의 개발, 한
고분자재료 가공, 고분자 합성수지, [고분자재료, 고분자재료 개념, 고분자재료 제조, 고분자재료 가공, 고분자재료와 합성수지, 제조, 가공,,
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