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동아사이언스,
과학동아 2004년 11월호(통권 제227호), 2004. 11, pp. 43 ~ 46 (4pages)
마. 나노바이오 기술, 이일형 저, 대한전자공학회,
전자공학회지 제32권 제8호, 2005. 8, pp. 13 ~ 14 (2pages)
바. 나노바이오테크놀로지의 현재와 전망, 이도희 · 박병철 ·
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물공학부, 응용생물화학부, 화학부, 재료공학부, 화학교육과, 유기나노공학과, 융합응용화학과, 재료화학공학과, 고분자공학전공 등이 있다.
5. 자신의 희망 진로와 연걸
대학에서 전공한 화학공학 관련 전문 지식을 기반으로 미래자동차 인
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대학교 Website를 통해서도 현재 연구가 진행되고 있는 분야는 어느 것이며, 링크를 통한 정보 습득에도 도움이 될 것이다.
이번 레포트를 통하여 좀 더 학업 증진에 도움이 되었으면 좋겠고, 공학인으로서의 신소재공학도로서의 목표는 무엇
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대학교 고분자공학과 도춘호 교수님 홈페이지)
1. 고분자 화학 입문, 박문수 외 공역, 자유아카데미, 2003
2. http://dochoonho.sunchon.ac.kr (순천대학교 고분자공학과 도춘호 교수 홈페이지)
3. http://www.encyber.com (두산 Encyber 백과사전)
4. 고분자재료(I) -
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고분자 막을 서서히 끌어 내어 유리막대로 감는다. 이 때 감기를 중단하면 중합반응이 정지하고, 한참 후(수시간 후라도) 감기를 계속하면 중합이 다시 진행됨을 관찰할 수 있다.
④ 나일론6,10이 더 이상 생성되지 않으면 얻어진 나일론6,10을
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테트라하이드로퓨란, 클로로포름 등의 유기 용매에 쉽게 용해된다.
2) 에폭시가의 결정
① HCl 1.6 mL를 피리딘에 희석시켜 100 mL의 부피로 한 피리딘 염산염 용액을 제조한다.
② 0.5~1 g의 에폭시 수지를 무게를 정확히 재어 50 mL의 피리딘 염산염
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고분자 막이 나일론이다. 고분자 막이 충분한 강도를 가지게 되어야 연속적으로 뽑아 올릴 수 있고, 발열반응이지만 용액에 의해 저온에서도 합성이 가능하다. 또 다른 반응에 비해 높은 분자량을 얻을 수 있으므로 나일론 중합시에는 계면중
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재료의 깔판을 사용할 것.
(4) 일반 화구와 같이 주위 30~50㎝, 위쪽 1~1.5m 이내에 가면물을 근접시키지 않을 것.
(5) 배선ㆍ코드 용량에 주의하고 과열을 방지할 것.
(6) 본래의 용도 이외의 목적에 사용하지 않을 것.
(7) 일반 화재와 똑같은 조
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자기소화성, 난연성, 치수 안정성 등이 우수하며, 주로 난연성을 부여하기 위해 주로 사용된다. 이 수지는 Br이 Bisphenol A에 많이 붙어 있어 점도가 높다. 주로 주제 단독으로 사용되는 경우는 드물며, DGEBA Type 이나 다른 수지와 혼용하여, 난연
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고분자들을 지워준다.
3)EIL 및 전극 증착
①EIL과 전극물질을 증착하기 위하여의 열증착기(Thermal evaporator)의 고진공 챔버(1×10-6 torr 이하)로 이송하며, BaF2(0.1Å/s, 2nm)/Ba(0.2Å/s, 1nm)/Al(5Å/s, 200nm)순으로 전극을 증착한다.
4)봉지공정
①유기물과
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