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재료로 인체와 같은 조성과 물성을 갖는 인공생체재료가 목표로 연구개발이 진행되어야 한다.
국내 산업은 아직 일천하며, 이 산업의 규모는 크나, 대규모 생산이 불가능하고, 소량 다품종으로 생산하여 재료의 안정성 검정을 위한 비용이 많
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(1) 기상 합성법
(2) 액상 합성법
(3) 고상 합성법
3. 응용분야
1) 나노 입자와 이들의 응집체 제조 및 응용
2) 고분자 나노 복합체의 응용
3) 금속/세라믹 나노 복합재
4) MEMS
5) 생체 의료용 응용
4. 전망
5. 참고 문헌
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용희, 권익찬, 정서영, \"지능성 약물체계\", 고분자과학과 기술, 5, 544(1994)
31. 조원제, \"고분자합성에 대한 최근 국내동향\", 고분자과학과 기술, 7, 513(1996) 서 론
생체의료용고분자재료
1. 생체적합성 고분자재료(Biocompatible Polymeric Biomater
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생체적합성 저하, 체내 부식성 큼, 연조직과 강도 차이 큼, 무거움
세라믹 장점: 생체 적합성 우수, 불활성, 압축 강도 우수, 내부식성
-단점: 깨지기 쉬움, 성형이 어려움, 복원력 결여, 무거움
복합재료 장점: 생체적합성 우수, 고강도, 불활성,
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용한 대피 시 문제점 시나리오
2) 유해물질 센서 모듈 개발에 대한 비용 시나리오
3) 병원에서 사용 하는 질병 진단 센서의 문제점 시나리오
4) 라이프케어에 따른 질병불감증 시나리오
Ⅲ. 결론
- 유비쿼터스 기술로 인해 발생할 수 있는
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