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플라즈마의 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.
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저온 플라즈마란?
◈플라즈마를 구성하는 이온과 전자중 전자가 갖는 에너지가 이온이 소유한 에너지보다 큰 상태의 플라즈마
◈Towsend 수가 큰 상태의 플라즈마
플라즈마 적용 분야
◈고온 플라즈마
*플라즈마 용접, 절단
*
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플라즈마 반응기(wet type plasma reactor)를 이용하여 소각로 배출가스 중의 다이옥신을 92%, HCl을 98%, NOx 및 SO2를 각각 50% 저감하였다고 한다. 1.저온 플라즈마란?
2.플라즈마 적용 분야
3.저온 플라즈마 발생기
4.저온 플라즈마에 의한 배가
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따라 효율적인 박막화 공정이 개발될 경우 기존 평판디스플레이 등에 사용되는 ITO전극을 대체할 수 있는 저가의 투명전극 구현이 가능할 것으로 예상된다. 플라즈마의 원리
플라즈마의 개요
플라즈마의 생성
플라즈마 이용분야
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플라즈마의 재용해는 부적당한 것으로 간주되었다. 그럼에도 불구하고 순금속과 합금의 제조에 대한 플라즈마 기술의 물리 - 화학적 조건에 대한 이론적인 연구와 감압의 아르곤 분위기에서 실험 1.서론
2.응용기술
3.응용분야
4.특
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