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연구원
* 노창섭 외 2명(2004), 산업용 고분자 재료기술 개발, 한국기계연구원
* 성용길 외 2명(2006), 생체의료용 기능성 고분자 재료의 개발, 한국고분자학회
* 우상선(2006), 고분자 재료의 산업화 최근 기술 동향, 한국고분자학회
* 최재학 외 5명(
고분자재료 가공, 고분자 합성수지, [고분자재료, 고분자재료 개념, 고분자재료 제조, 고분자재료 가공, 고분자재료와 합성수지, 제조, 가공,,
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공업용원료로서의 이용
㉮ 도료원료유
㉯ 윤활제
㉰ 피혁가공용 유제(油劃)
㉱ 가황유(加黃油, factice)
㉲ 연료유로서의 이용
㉳ Wax ester 및 고급알콜
㉴ Squalene 및 squalane
㉵ Cholesterol
㉶ 양어사료 첨가용 유지 (feed oil)
Ⅲ. 결론
Ⅳ. 참
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3. 내부피폭방어의 원칙
1. 물질이나 생체 내에서 원소나 화합물의 행동을 추적하기 위한 목표로서의 이용
2. 동위원소를 이용한 병의 진단
3. 공업용 또는 계측용 방사선원으로서의 이용
4. 방사능을 이용한 물질 분석의 응용
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도료, 접착제등으로 나누어지고 각각 큰 화학공업분야를 형성하고 있다. 이와같은 고분자물질들은 특이한 물리화학적 성질을 가지고 있기 때문에 연구가 발전됨에 따라 고분자화학으로서의 큰 발전이 기대되며, 사용목적에 알맞는 고분자재
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연구에 이용된다. 또 방사성 동위원소의 특수한 응용으로 수명이 긴 동위원소의 붕괴량을 아주 긴 시간의 계측척도로 이용하는 일도 행해진다. 예를 들면, 우라늄광석 속에 있는 우라늄 238U(반감기 45억년)과 그 붕괴생성물인 납206Pb의 존재비
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