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열핵융합(Thermonuclear Fusion)
핵융합연료를 초고온 플라즈마로 만들어 활발한 열운동으로 연료이온들을 핵력이 미치는 거리까지 접근시켜 핵융합을 실현
상온핵융합(Cold Fusion)
중수소에 백금(Pt) 양극과 팔라듐(Pd) 음극을 가진 전기화
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열량은 그 시스템의 엔탈피 변화와 같다. 따라서 일정 압력하에서(특히 대기압 하에서) 어떤 시스템의 반응열(heat of reaction)과 융합열(heat of fusion)은 각각 반응 엔탈피와 융합 엔탈피와 동일한 의미로 사용된다. 일반적으로 열역학적 작업은 대
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우리나라의 현재 위치
세계의 주요 토카막의 노후화
국제열핵융합실험로(ITER)의 건설계획이 2015년 경으로 완공이 미뤄짐
2005∼2015년 사이가 우리의 핵융합 연구 본류 진입의 절대적 기회 서론
기존 에너지원의 상황과 문제점
핵융
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열적 성질
3. 플라즈마의 화학적 성질
6. 플라즈마의 응용
1. 핵융합 발전
2. 신물질 합성 및 표면개질
3. 반도체 프로세스와 초미세 가공
4.조명 및 정보표시 장치
5.열플라즈마의 적용분야
6.저온 플라즈마의 적용분야
7.열플라즈마
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1) 핵융합 발전
(1) 토카막(Tokamak)
2) 자기 유체역학적 에너지 변환
(1) MHD(자기 유체) 발전
(2) 로켙의 엔진용 플라즈마 추진기
3) 기체 방전
4) 특수재료의 가공
5) 반도체 박막
6) 자연계의 플라즈마
7. 참고 문헌
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