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응력 제거(경도값이 감소)
이론적인 경도값과 비슷하게 나옴(재결정이 이루어짐)
결정립이 대체로 작게 나옴 Ⅰ. 실험 목적 및 이론
Ⅱ. 실험 장비
Ⅲ. 실험 방법
Ⅲ. 실험 방법
Ⅳ. 실험 결과
Ⅴ. 실험 분석
Ⅵ. 참고 문헌
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법을 사용하여 탄산나트륨을 제조하였는데 이론적으로는 수율이 높고 고순도의 탄산나트륨을 얻을 수 있다고 하지만 실험조작상의 미숙으로 기대치에 못미치고 말았다. 실험은 대체적으로 쉬운 편이었다. 여기에서 Na의 이용율은 1.56%를 얻
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법인 냉각(Cooling)을 통한 결과물들을 살펴볼 것이다. 이는 교과서에서 이야기할 때 온도가 매우 급격히 떨어져서 Diffusion(확산)이 일어날 틈도 없이 진행되는 변태이기에 매우 기계적인 성질이 크다고 한다. 단단하다는 말인데, 이렇게 단순히
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법으로는 비중차를 이용한 액중분별법, 풍력분별법, 정전분별법(예를 들면 2종류의 혼합 plastic에 전압을 걸어 한쪽을 양전하로 다른쪽을 음전하로 하전시켜 분리하는 방법), 냉각분쇄분별법(혼합 plastic을 LNG의 기화열을 이용하여 몇 단계로의
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금속재료
세정액
어셈블리재료
조립공정
웨이퍼절단공정
Bonding공정
패키징공정
테스트공정
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Lead Frame
Bonding Wire
패키징 재료
Fe Alloy, Cu
Au, Cu
EMC, Ceramic, Pt, Ag paste
5.2.2.1. 반도체 특수가스
반도체용 가스는 일반적으로 화학적인 활성을 가지고
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