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형상은 950℃에서 성장시킨 탄소나노튜브와 거의 동일하지만 나노튜브의 직경이 크게 감소한 것을 보여주고 있다.
그림 21은 550 ℃에서 성장시킨 탄소나노튜브의 SEM 사진을 보여주고 있다. 950 ℃와 750 ℃에서 성장시킨 탄소나노튜브와 마찬가
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합금되거나 피복됨으로써 행해진다. 대부분의 경우 이러한 형태의 합금 또는 피복은 부식속도를 더움 증가시킨다. 그러나 만일 부식금속이 부동태화 될 수 있고 또한 전해액이 부동태화에 유리한 조건이라면 더 귀전위를 가진 금속과 쌍을
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합금, 무기 화합물 등 상당히 많은 부분에서 사용되고 있는 대표적인 비파괴 검사인 X-ray Diffraction을 직접수행하고 그 결과에 따라 실습에 사용된 시편을 분석하는 것이었다. 이번실습은 앞선 시간에 수행하였던 실습보다는 많이 수월했었다
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수소를 발생한다. 그러나 대부분의 알칼리에 대해서는 강하다. 3s 궤도에 있는 2개의 전자를 잃거나 공유하기 때문에 산화수는 항상 +2이다.
주요화합물
탄산마그네슘(MgCO3)은 천연에서는 마그네사이트 광물에서 산출되며, 마그네슘 금속을
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수소계 용접봉을 사용한다.
피 트
모재중에 C, Mn 등의 합금원소가 많을 때
이음부에 유지, 페인트, 녹 등이 부착돼있을 때, 또 용접봉, 용접부에 습기가 많을때
염기도가 높은 용접봉을 택한다.
이음부를 잘 청소하고, 또 예열 혹은 용접봉을
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- 스테인리스강
철에 크롬(Cr)과 니켈(Ni)을 첨가한 강
?Cr 12~20% 함유한 Cr계
Ni 8~14%를 가한 Cr-Ni계
일반 강에 비해 내식성이 강한 합금강
- 제강
용광로에서 만들어진 쇳물은 다량의 불순물이 섞여 있음
액체상태에서 불순물을
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합금에 비해
강도 15~20배 향상
무게 약 20% 감소
티타늄 내에 탄소나노튜브를
균일하게 분사시키는 방법
아직 미개발 단계
재료
삼중수소를 이용해 핵융합 에너지를 연구하는 과학자
닥터 옥토퍼스
에너지
1400톤 무게의 로봇을 구동하
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알루미늄과의 합금을 만드는 데 사용되며, 비강도가 높고, 가볍기 때문에 항공기 및 자동차, 휴대용 기계류에 쓰인다. 방열성과 전자파를 차단하는 성질이 주목받아 노트북 컴퓨터 등에도 사용되고 있다. 또한 마그네슘리본 또는 마그네슘분
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수소를 사용하는 연료전지 기술이 주목받고 있다. 이러한 연료전지 시스템은 배출가스를 거의 발생시키지 않으며, 지속 가능한 항공기 동력 옵션으로 주목받고 있다. 이러한 혁신들은 모두 지속 가능성과 환경 보존을 목표로 하며, 비용 절감
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저장함에 있어 여러 가지 용기나 기구, 포장 등을 사용하는데 유해성 금속이나 물질을 사용하여 그 물질이 용출되어 중독 사고가 일어나는 경우가 있다.
금속용기의 경우 구리, 아연, 남 또는 이들 물질이 합금한 식품용기에서 이들 유해성
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