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이소파라핀의 생성 : R-CH2-CH2-CH3 -----> R-CH-CH3 │ CH3 이미 설명한 바와 같이 열분해법에서는 (1)식의 반응이 주로 일어나고 다른 반응은 거의일어나지 않는다. 그러나 접촉분해법에서는 촉매로 인하여 (2)식이나 (3)식의 반응도 일어난다. 또한
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  • 등록일 2004.04.08
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법 2) 기상 합성법 휘발성의 금속 염화물, 수소화물 탄소(Carbon Black) 탄화물 질화물 ① 기상화학반응 ② 화학적 증착 반응 gas 미분말 석출 3. 고상법에 의한 분말제조 1) 열분해법 - 침전물이나 염을 고온에서 열분해 시켜 산화물 분말을 얻는 방
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  • 등록일 2013.04.02
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법으로 나노분말화한 후, 상기 나노구조 혼합물에 유도전류나 펄스 전류에 의해 발생하는 열을 가하면서 상기 나노구조 혼합물의 수축길이 변화가 없을 때까지 상기 나노구조 혼합물을 가압성형 및 소결하여 입자 크기가 나노구조를 가지는
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  • 등록일 2010.11.15
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법이지만 정유공장에서는 가장 유용한 생성물의 생산량을 최대로 높이기 위해서 화학반응도 사용한다. 크래킹은 커다란 분자의 탄소-탄소 결합을 끊어 작은 분자를 만드는 공정이다. 이것은 고온에서 열분해 혹은 열 크래킹 법에 의해서도
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  • 등록일 2012.10.17
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법, 또는 열이나 촉매에 의하여 저분자로 분해해서 중합의 원료로 하거나 연료로서 이용하는 방법의 유화처리기술, 즉 열분해(Pyrolysis), 수소화(Hydrogenation), 가스화(Gasification) 등이 포함된다. 가. 가스화 기술 폐합성고분자를 가스로 하여 화학
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  • 등록일 2009.06.24
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논문 9건

열(濕熱 : 습기와 열기가 혼재된 병리적 상태)을 땀과 소변으로 배출시키는 방법을 사용한다. 또 주독을 풀어주는 대표적인 처방으로는 가미대금음자(加味對金飮子)와 갈화해성탕(葛花解醒湯)을 들 수 있다. 차로 간단히 풀어줄 수 있는 것으
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  • 발행일 2008.10.05
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열심히, 항상 즐겁게 하는 제가 되도록 하겠습니다. 그동안 정말 감사드립니다. 모두 잊지 못할 것입니다. 모두 건강하구 행복하시길 바랍니다. -요약문- 1. 서론 2. 폐유 처리 시스템  2-1. 이온정제법  2-2. 감압증류법  2-3. 고온열
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  • 발행일 2013.03.13
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법 1 제2장 본론1 1. 5:3-6:10에 대한 내용 분해1 가. 5장 내용 분해1 나. 6장 내용 분해2 2. 각 장의 주요 신학적 이슈들 3 가. 5:3-24절의 주요 신학적 이슈들3 (1) 에베소의 과부들의 재정적인 지원과 관련한 이슈들3 (2) 장로직과 관련한 이
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  • 발행일 2012.10.30
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  • 저자
분해 효소 matrix metalloproteinase-2의 합성을 증진한 것은 물론이며 PASMC 확산과 이동을 유도했는데, 이는 PAR-2-종속 신호법(signaling)은 다양한 메커니즘에 의해 혈관 리모델링(vascular remodeling)에 기여한다는 사실을 시사했다. 더 나아가, PAR-2(-/-) 생
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  • 발행일 2014.05.11
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  • 저자
열이 발생이 안되도록 전압값을 조정한 결과 20분정도에 충전 완료함. Ⅵ. 결론 처음에는 졸업 작품에 많은 부담을 가지고 시작하였고 막힐 때 마다 많이 힘들고 고생을 하였다. 하지만 고생하여서 허접하지만 나만의 작품을 만들다 보니 많은
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  • 발행일 2010.02.26
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취업자료 24건

법 ◆완전연소 ◆불완전연소 ◆불완전연소가 이루어지는 원인 ◆비정상연소 이상현상 ◆비열 ◆현열 ◆잠열 ◆1,2,3,4도 화상 ◆열의 전달 ◆연기 이동속도 ◆연기의 색깔 ◆굴뚝효과 ◆중성대 ◆천장제트흐름 ◆블레비 ◆블레비
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  • 등록일 2022.08.24
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  • 직종구분 공사, 공무원
법이 간편할 것 -살균력의 기전 ㄱ. 산화작용: 과산화수소, 과망간산칼륨, 오존, 염소 ㄴ. 가수분해작용: 강산, 강알칼리, 끓는물 ㄷ. 단백질 응고: 알코올, 크레졸, 석탄산, 포르말린, 승홍 ㄹ. 탈수작용: 식염, 설탕, 알코올 ㅁ. 중금속염의 형성
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  • 등록일 2014.10.22
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  • 직종구분 기타
열처리 조건과 재활용 공정 설계안을 도출했으며, 이를 기반으로 재활용 효율과 경제성을 크게 개선할 수 있음을 확인했습니다. 이 성과는 학내 학술대회 발표와 논문 작성으로 이어졌고, 환경공학 분야에서 저의 연구 역량과 문제 해결 능력
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  • 등록일 2025.06.02
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  • 직종구분 산업, 과학, 기술직
있는 다공성 전극, 전도성 고분자, 금속-유기 골격체(MOF) 기반 소재의 합성과 응용 연구를 수행토록 하겠습니다. 이를 위해 습식 화학 합성, 전기화학적 도금, 스프레이 열분해, 원자층 증착(ALD) 등의 기법을 활용하여 다양한 나노구조 소재를
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  • 등록일 2025.07.07
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  • 직종구분 기타
열분해 분석, 박막 증착 테스트 ㆍ고객 대응: 해외 고객사 평가 대응, 스펙 조율 및 분석보고서 제공 ㆍ특허/논문: 특허 출원 5건, 등록 2건 / SCI 논문 1편 (공저) [성과] ㆍ신규 HTL 소재 T95 수명 30% 이상 개선, 고객사 적용 확정 ㆍ핵심 소재 국산
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  • 등록일 2025.05.03
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 직종구분 산업, 과학, 기술직
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