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전북대학교, 화학공학부, 전주, chapter 10 최규원, “분석화학”, 1st Edition, 박영사, 1992, pp.479-482 김광진, “동아대백과 사전”, 3rd Edition, vol. 30, 동아출판사, 1985, pp 461 물리 화학, P.W.ATKIS, 청문각, 1994, pp 946~948 김진일, “유기단위공정”, 2nd Edit
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  • 등록일 2010.10.16
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소재 개발 연구에 중요한 역할을 하며 조율할 수 있는 광학적, 전기적 성질이 많기 때문에 레이저나 트랜지스터, 메모리 및 화학감지용 센서 등 다양한 분야에 building blocks으로 쓰인다. 유기 반도체 나노와이어는 저렴한 공정으로 플렉서블 기
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전문가와의 협력에 의해 이루어지므로 협동정신이 요구된다. 기계공학기술자는 산업용기계제조회사나 자동차제조회사를 비롯하여 전기, 전자, 반도체, 통신, 화공, 환경, 금속, 건축, 토목, 섬유 등 다양한 분야에 종사하고 있다. 종사자의 특
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  • 등록일 2012.03.13
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treatments) Ⅴ. 가공기술과 차세대섬유가공기술 1. 아미노산가공 2. 나노기능소재가공 3. 이산화티탄광촉매가공 4. 흡습발열가공 5. 마이너스이온가공 6. 알레르기방지가공 7. 비타민가공 8. 보습가공(키토산/콜라겐 보습가공) 참고문헌
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소재이다. 참고문헌 국가과학기술자문회의(2006), 공학기술문화 확산 제고 방안 김상용(2011), 한국근대공업기술의 발달과정 : 섬유공업을 중심으로, 대한민국학술원 최용철(2004), 전해수의 특성과 섬유공정에 응용, 충남대학교 한국섬유기술연
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Ⅱ. FRM ▣ Part Ⅲ. Alumina FRM의 특성 - 다결정질 단섬유강화 - 다결정질 연속섬유강화 - 다른 FRM과의 차이 ▣ Part Ⅳ. Alumina FRM의 제법 - 주조법 - 확산접합법 - 제법의 장점 ▣ Part Ⅴ. 산업에서의 이용 현황 참고문헌
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전자부품연구원, "플렉서블 OTFT/E-Paper 기술 개발 현황", 송정근 교수 / 동아대학교 전자공학과, "유기전자공학의 연구현황과 시장전망" 안택, 표승문, 이미혜 / 한국화학연구원, 고분자나노소재연구팀, 건국대학교 화학과, "전유기트랜지스터
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섬유 면 60%, 폴리에스터 40% (51Ne * 51Ne, 103g/yd) 5) 마평직물 (Plain woven fabric of best fiber) #해설 평직의 마직물은 비교적 두꺼운 실로 성기게 짜여져 열전도율이 크고 시원한 느낌이 잇어 여름소재로 쓰인다. 천연섬유 지향에서 마를 이용한 섬유가
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섬유 이외의 과학기술분야의 적용 가능한 기술정보 및 기술개발 현황을 수집제공하여야 할 것이다. 이와 같이 대구지역 섬유산업은 패션어패럴 위주의 밀라노만을 벤치마킹할 것이 아니라, 기능성, 산업용 섬유체제로 성공적으로 전환한 일
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전방지 가공 7) 기타 가공 Ⅳ. 섬유제품의 품질보증마크 1. Q마크 2. 울마크 3. 울 브랜드 마크 4. 코튼 마크 5. 실크마크 6. SF마크 7. 미국 코튼 마크 8. 외국의 품질 보증 마크 1) UL 마크(미국) 2) JIS마크(일본) 3) VDE마크(독일) 4) CSA마크(
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