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탄소 결합구조물질도 있을 가능성이 상당히 높다. 미래에 다른 탄소구조를 발견하여 활용한다면 현재보다 더 많은 분야에서 활용할 수 있을 것이다. 탄소나노튜브 탄소나노튜브 - 특성 탄소나노튜브 - 응용분야 풀러렌 풀러렌 - 특성
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탄소들이 긴 대롱 모양을 이루는 지름 1nm(10억 분의 1m) 크기의 미세한 분자 전기 세기가 클수록 더 수축하는 성질 높은 열 전도성과 전기 전도성 입체 구조 따라 반도체 될 수 있음. 인장력과 유연성이 뛰어남. 풀러렌 - 특성 속이 빈
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탄소나노튜브 : 6각형 고리로 연결된 탄소들이 긴 대롱 모양을 이루는 지름 1nm(10억 분의 1m) 크기의 미세한 분자 탄소나노튜브 - 특성 전기 세기가 클수록 더 수축하는 성질 높은 열 전도성과 전기 전도성 입체 구조 따라 반도체 될 수
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  • 등록일 2016.02.25
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벡과사전 (http://100.naver.com) 1. 산소의 발견 2. 원자설 3. 분자설 4. 요소의 합성 5. 화학구조식 6. 주기율표 7. 전기분해 8. 원소의 불꽃반응 9. 전자 10. 화학결합 11. 방사선 12. 플라스틱 13. 풀러렌(탄소나노튜브)
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탄소나노튜브 적용, 생산비용 저렴, 화학적 안정성 높음 - 티모테크놀로지, 일리노이대학과 공동으로 2010년 출시 목표로 사용화 제품 개발 추진 - 티모는 염료감응형 태양전지 분야 선도기업인 호주의 다이솔과 합작회사 설립 계약 체결 상
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논문 8건

구조 3.3.2 평판형 형광램프의 형광체 형성 기술에 따른 특성 3.4 미래 기술의 원천인 나노(Nano)를 이용한 탄소나노튜브 동향 3.4.1 탄소나노튜브(CNT) 3.4.2 탄소나노튜브(CNT)의 종류 및 구조 3.4.3 CNT를 이용한 주요 기술개발 및 Disp
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  • 발행일 2010.03.05
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탄소를 방출하게 될 것이다. 그리고 우리는 오늘날 빈번히 그러듯 사다리를 타고 올라가 끊어진 전구를 교체할 필요도 없게 될 것이다. 그리고 우리가 LED 등 아래 이 잡지를 읽게 될 때 쯤 되면 아마도 이론가들은 위 실험 결과들에 대한 빈틈
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  • 발행일 2009.12.14
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Nano-TIC, 2002. 7 [5] 그린 인더스트리 LED산업, 장우용, 신영증권 산업분석팀(전자부품), 2009. 3 [6] 광원 기술 개발 동향, 한국광산업 진흥회 자료실(http://www.kapid.org) [7] LED 시장동향, 한국광산업 진흥회 자료실(http://www.kapid.org) [8] AlGaAs 고휘도LED 개
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  • 발행일 2010.03.24
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결합을 포함할수록 높은 극성을 나타므로, 이중결합의 수가 많을수록 retention time이 길다. 그리고 주입되는 힘에 의해 이동되는 시료들 중, 분자량이 작은 것은 빠르게 밀려나오므로 먼저 검출되며, 분자량이 큰 것은 나중에 용출된다. 이에 따
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  • 발행일 2008.12.21
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결합이 많아지고 결국 작은 크기의 산화물 덩어리로 발전하여 활성점의 숫자도 줄어들 뿐만 아니라. 전이금속입자가 커지면서 촉매내의 미세기공을 막거나 또는 크기를 감소시켜 촉매의 표면적과 기공부피가 감소하는데 이 같은 기공구조의
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  • 발행일 2009.11.19
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취업자료 19건

탄소 나노튜브의 특성에 대해 설명해주세요. 12. 신소재의 환경적 영향에 대해 어떻게 고려해야 하나요? 13. 복합재료(composite material)의 장점은 무엇인가요? 14. 신소재 연구에서 컴퓨터 시뮬레이션의 역할은 무엇인가요? 15. 신소재 개
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  • 등록일 2025.02.23
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결합하면 CSR 성과에 대한 보다 포괄적인 평가를 제공하여 기업이 책임 있는 관행을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 사회적 책임의 정의 사회적 책임수행이 요구되는 시점 기업의 사회적 책임의 범위 사회적 책임의 근거 국내 기업의
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  • 등록일 2023.07.19
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탄소 나노튜브, 전이 금속 화합물, 에너지 저장 소재 관련 최신 문헌을 조사하여 연구 배경 및 기존 연구 동향을 파악 - 소재 합성 및 분석 탄소 나노튜브와 전이 금속 화합물을 다양한 방법으로 복합화하여 소재 합성 합성된 소재의 구조 및
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  • 등록일 2024.03.02
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계획입니다. 그래핀, 탄소 나노튜브(CNT), 금속 유기 구조체(MOFs) 등 다양한 나노소재를 활용하여 촉매의 활성과 안정성을 향상시키는 연구를 수행하고자 합니다. 특히, 나노입자의 표면 개질을 통해 촉매 반응성을 최적화하고, 이를 실험적으
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결합으로 형성되는 3차원 격자구조로 형성되어 있으며, 격자 구조의 빈 공간 내에 메탄, 에탄, 프로판, 이산화탄소 등의 작은 가스 분자가 화학 결합이 아닌 물리적 결합으로 구성되어 있습니다. 따라서 상온·상압 상태에서는 바로 물과 가스
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  • 등록일 2015.10.08
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