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유리막대를 이용하여서 반응속도를 늦춰주어야 하는데 이를 조절하지 못하고 반응이 너무 빠르게 이루어지어서 나일론이 섬유의 형태를 이루지 못하고 덩어리로서 반응이 완결되어 버렸던 이유도 있었던 것 같다. 위의 실험에서 얻을 수 있
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유리 광섬유의 장점과 한계점
대량의 정보 전달에 용이
전자기파에 의한 간섭이 없음
도청이 힘듬
광손실률이 매우 적음
그러나, 설치의 어려움이 존재
광통신 설비 현황
- 전송망 : Glass Optical Fiber
- 중계기 – 최종 소비자
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고분자화합물 광섬유
1. 광섬유의 이론
2. 광섬유의 용도
1) 통신용
2) 영상전달용
3) 검출기용
3. 광섬유의 제조
1) 모재의 제작
2) 연선(涎線)과정
Ⅴ. 고분자화합물 형상기억합금
1. 이론
2. 기술특성 및 제조기술
3. 합금의 종류와 관
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고분자화학실험,형설출판사, 1994.2. P67∼68
● http://www.reportworld.co.kr/report/data/view.html?no=156730
● http://shop.scienpia.com/item.php?it_id=662
● biotech.chosun.ac.kr/lecture/cpe/Poly.hwp 1. 목 적
2. 원리 및 배경
PVAc와 PVA에 대한 자료
3. 실험방법
실험기구
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고분자재료실험, 한국고분자학회, 자유아카데미, 1998, p.29~35
2) 안태완, “고분자 화학”, 문운당, 1992
3) 고분자화학실험, 형설출판사, P.288~294
4) 고분자합성요론, 태광문화부, P.146~151
5) 인터넷 검색
- 한국 고분자 학회 : http://www.polymer.or.kr/
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