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자기복제가 가능해질 것이다. 그 이후로는 몇 년이 지나지 않아서 수많은 조립자들이 개발되고 현대적 개념의 노동은 사라질 것이다. 생산품들은 저렴하고 단단하며 풍부해질 것이다. 의약품과 의료기술은 비약적인 발전을 해서 늙지 않는
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기능성 소재기반
2-7-1. 나노복합절연체 박막소재
2-7-2.박막화 기술
2-8.나노복합 절연체 제작 공정 및 유기물 절연체 형성
2-8-1. pentacene 반도체 층 증착
2-8-2. Al source-drain 전극 증착
2-8-3. 표면처리
2-8-4.전기 도금된 Ni의 표면조도
2-8
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기능성 플라스틱, 겸지사, 2003
◎ 이종덕, 실리콘 직접회로 공정기술, 대영사
◎ 윤진산·진인주, 생활속의 고분자, 학연사, 2004
◎ 유복렬·정일남, KIST 유기금속화학연구실
◎ William Callister, 재료과학과 공학, 희중당 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 고무의
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2. 일반 사출성형
3. 저압사출성형
4. 고품위 외관 사출성형 기술
5. 고성능화 사출성형 기술
6. 복합부품 및 일체화 사출성형
7. 사출성형 관련 기술
Ⅲ. Moldflow
Ⅳ. 사출기제조기업 분석
Ⅴ. 사출성형의 고찰 및 향후 기술개발 동향
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연구소 생체 고분자분석팀, 2000 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 바이오칩의 분류
1. 바이오센서
2. DNA chip
3. Protein chip
4. Cell chip
5. Neuron chip
Ⅲ. 단백질칩의 연구 동향
Ⅳ. 뉴로칩의 구성
Ⅴ. 뉴로칩개발의 의미
Ⅵ. 향후 뉴로칩의 전망
Ⅶ. 결론
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자기 쏟아져 나왔다가 현재는 다시 주춤해진 상황이다. 이 역시 유행의 흐름으로서만 학문이 작용하고 있는 부정적 예라 할 것이다.
이처럼 문화재 복원은 여러 가지 문제점을 안고 있으며, 가장 적극적인 대안이랄 수 있는 정부로부터의 지
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기능 및 미세 다공성을 갖는 나노섬유 소재는 이러한 기술에 매우 중요하므로 이에 대한 적극적인 연구가 요구된다.
Ⅲ. 결론
나노섬유는 새로이 개발된 섬유소재가 아니며 복합방사법, 전기방사법, melt blown 등의 방법으로 나노섬유 제조기술
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복합적이며 은유적이고 시적인 면이 강해 다소 모호하게 이해되는 면이 있지만 칸의 건축 속에는 본질적 원리에 있어 전 역사를 통해 변하지 않는 의미가 숨겨져 있는 것이다. 현대의 건축가들은 현식주의와 기능주의의 한계를 인식하고 건
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복합재
제조 공정 개발
[출처 : 日刊工業新聞 : 1996년 06월 11일]
오오사카 대학 산업 과학 연구소의 新原 皓一 교수 등은 질화 규소의 강도나 내식성을 끌어 올림과 동시에 내열 충격성을 대폭으로 개선한 [질화규소 질화붕소 나노 복합재료]
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재료 -2-
● 생체용 세라믹 재료와 종류 -3-
◆ 생체용 세라믹 재료의 분류
1) 알루미나와 지르코니아
2) 아파타이트
3) 인산 칼슘계 세라믹
4) 유리와 결정화 유리
5) 세라믹 복합 재료
● 앞으로의 전망 -5-
◆ 생체용 세라믹 기술의 전망
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