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마이크로채널을 레이저를 사용해서 점진적인 경사를 이루도록 변형을 가하는 방식으로 혼합속도를 혁신적으로 개선하는데 성공했다
(4) 실험고찰
에너지 환경 신소재 실험실에서의 초미세 화학장치의 연구는 주로 제조에 관련된 연구를 행
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. - 1. 실험 목표
2. 실험방법 및 유의 사항
3. 실험 결과
4. 광학유리의 래핑 전․후 상태 비교
5. Parameter definitions
6. 현재 진행되고 있는 나노 가공기술 또는 초정밀 표면가공
7. 고찰 및 개선할 점
※참고문헌
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표면의 Profile 변화
■ 광학유리를 래핑 전,후 표면 상태에 대해 설명하시오
■ Parameter definitions ?
■ 현재 진행되고 있는 나노 가공기술 또는 초정밀 표면가공에 대해 조사
※ 나노 기술 응용 분야
■ 고찰(문제점 및 개선할 점)
※ 참고
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표면에 설치된 코너튜브(coner tube)는 4면체로된 거울로서 빛이 입사하면 입사방향과 평행한 반사광을 얻을 수 있는 장치이다. 이 코너튜브에 10 초의 짧은 펄스레이저를 보내면 송신지점으로 되돌아 오므로 빛의 왕복시간을 알 수 있고 이로서
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표면에 설치된 코너튜브(coner tube)는 4면체로된 거울로서 빛이 입사하면 입사방향 과 평행한 반사광을 얻을 수 있는 장치이다. 이 코너튜브에 10 초의 짧은 펄스레이저를 보내면 송신지점으로 되돌아오므로 빛의 왕복시간을 알 수 있고 이로서
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표면에 설치된 코너튜브(coner tube)는 4면체로된 거울로서 빛이 입사하면 입사방향과 평행한 반사광을 얻을 수 있는 장치이다. 이 코너튜브에 10 초의 짧은 펄스레이저를 보내면 송신지점으로 되돌아 오므로 빛의 왕복시간을 알 수 있고 이로서
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마이크로 벤딩 손실로써 이는 광섬유의 표면이 울퉁불퉁한 물질로 눌림에 따라 불규칙한 축방향의 왜곡이 일어나 발생하는 손실로 이를 줄이기 위한 많은 연구가 이루어진 상태이다.
4. 광케이블의 방향
□ Coherent 광통신 (광손실, 이득, 분
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개선 및 GFRP(GLass FRP) 대체 원재료 개발
파팅 버 및 표면 GF(Glass Fiber) 노출 최소화 사출 기술 개발
GFRP 표면 코팅 기술 및 도료 개발
GFRP 원재료를 사용한 제품의 위치별 강도 편차 최소화 기법 개발
In-molding 사출, press, die-casting 등을 적용하여
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이용한 냉각
(2) 원자력발전소 열교환기 성능향상을 위한 나노유체의 열적특성연구
(3) 나노유체를 냉각유체로 사용하는 마이크로채널 히트싱크의 냉각효율 연구
(4) 탄소나노튜브 나노유체의 열전도도에 대한 연구
2. 나노유체의 향후 연
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개선에 대한 사항이다.
새로운 시스템은 매우 작고, 필요한 나노구조가 있는 껍데기를 갖고 있는 단세포 조류(algae)이자 살아있는 규조를 이용하는 것이다. 이를 이용해 투명한 전도성 유리표면(conductive glass surface)을 장착하고, 살아있는 유기
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