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가능
환원과 같은 화학반응의 유기가 가능 1.1. 서론
1.2. 기계적 합금화 공정
1.3. MA에 의한 비정질상의 생성원리와 구조적 관찰
1.4. MA에 의한 나노결정의 합성
1.5. MA에 의한 고상화학반응
1.6. MA응용 예
1.7. MA 공정의 장래전망
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나노 파우더란?
1) 나노의 정의
2) 이 주제를 선택한 배경
2. 제법
1) 물리적 제조법
(1) 기계적 합금화
(2) 가스 증발 응축법
2) 화학적 합성법
(1) 기상 합성법
(2) 액상 합성법
(3) 고상 합성법
3. 응용분야
1) 나노 입자
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기계적합금화를 10시간 하였을 때 TiNi는 충분한 합금상이 되었다.
2. 10시간 기계적합금화시킨 TiNi분말을 850℃에서 1시간 열처리하여 결정화하였을 경우, B2상과 B19′상이 공존하였으며 일부 TiNi3 금속간화합물이 생성되었다.
3. Al/TiNi복합분말
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나노 화학, 천 진 우 / 한국과학기술원 화학과
http://bk21-chem-eng.snu.ac.kr/team/8.html
http://ticnp.kyungwon.ac.kr/bbs/zboard.php
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/8/6/1#050803
Othmar Preining, J. Aerosol Sci. Vol. 29, No 5/6, pp. 481-495, 1998 "The Physical Nature of very, very small p
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나노 구조 재료
2. 나노 구조 특징
2.1광학적 특성
2.2화학적 특성
2.3기계적 성질
2.4전자적 성질
3. 분말 제조법
3.1물리적 제조법
3.1.1 가스증발-응축법(Gas evaporation-condensation method)
3.1.2. 전기폭발법(Pulsed wire evaporation method)
3.1.3. 기계적
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