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화학적 특성
2-3 기계적 성질
2-4 전자적 성질
3. 나노 기술의 용도
4. 나노 기술의 응용 분야
4-1 전자, 통신
4-2 재료/제조
4-3 의료
4-4 생명공학
4-5 환경, 에너지
4-6 국방
4-7 항공우주
5. 나노 기술의 응용 현황
6. 나노 현황
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정밀도가 높다.
아보가드로 수를 사용하게 된 이유.
입자의 수가 매우 많을 때는 개수를 세는 것보다 무게를 재는 것이 편리하다. 따라서 19세기의 화학자들은 개수에 기준을 두지 않고 16g의 산소 속에 들어 있는 산소 원자 수를 1몰로 정했던
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정밀도가 높기 때문에 특별히 고정밀도를 요하는 제품이 아니면 일반적으로 기계가공을 하지 않는다. 분말야금법에 의한 제품에는 gear, cam, bushing, 절삭공구, 다공성을 요하는 filter 및 bearing, piston ring, valve, connecting rod 등이 있고, 크기에서는 b
주조, 주조의 종류와 특징,
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화학적으로 불활성인 위치에서 원자화가 이루어지게 된다. 플라스마 온도는 최고15000K 까지 이르며 보통 시료는 6000-8000K 의 고온에 도입되므로 거의 완전한 원자화가 일어나 분석에 장애가 되는 많은 간섭을 배제하면서 고감도의 측정이 가능
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화학적 성질
3. 기계적 성질
4. 종류
1) 강인동(强靭銅, tough pitch copper)
2) 탈산동(脫酸銅, deoxidized copper)
3) 무산소동(無酸素銅, oxygen free copper, OFC)
동합금
1) 황동(黃銅, brass)
황동의 기계적 성질
황동의 종류
2) 청동(黃銅, brass)
청동
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화학공업 등의 대전류제어에 사용된다.
ⅵ. 순금속
순금속은 내식성 및 내산화성이 비교적 약하기 때문에 보통 귀금속이 저항재료로 사용된다. 특히 고온용으로서 Pt, W, Mo, Ir, Ta 등의 순금속을 발열체로 사용할 경우가 있다. 이 중 Pt, Ir 등의
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화학공업 등의 대전류제어에 사용된다.
ⅵ. 순금속
순금속은 내식성 및 내산화성이 비교적 약하기 때문에 보통 귀금속이 저항재료로 사용된다. 특히 고온용으로서 Pt, W, Mo, Ir, Ta 등의 순금속을 발열체로 사용할 경우가 있다. 이 중 Pt, Ir 등의
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정밀도, 공차, 표면처리, 도장, 표준화)의 변경
재료시빈재질, 형상, 치수, 재료분량, 앞 공정의 가공도, 내외작 구분)의 변경
포장시방(장상자의 표준화, 치수, 형상)의 변경
(2) 공정조합 변경
결합 : 떨어져 있는 것을 하나로 합친다.
분리 :
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화학제품 제조업
7. 고무 및 플라스틱 제품 제조업
8. 비금속 광물제품 제조업
9. 제1차 금속사업
10.조립금속제품 제조업(기계 및 가구 제외)
11. 기타 기계 및 장비 제조업
12. 컴퓨터 및 사무용 기기 제조업
13. 기타 전기기계 및 전기 변환장치
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화학증착법
(CVD)
회학증착
Me, MexBy, MexCy, MexNy,MexOy,MexSy,
기타 합금
1000-2273
금소염화물
금속수소화물
유기금속화합물
0.33-83.3
plazma CVD
“
573-1473
“
“
물리증착확산법의 종류
종 류
진공증착
이온 플레이팅
스퍼터링
입자생성기구
열에너지
열에
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