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실험을 통해 우리가 실험한 시편이 주석임을 알 수 있었다. 이번 신소재공학실험을 하면서 다양한 경험과 공부를 할 수 있었다. 여러 장비와 노력을 통해 실험이 진행되는것을 체험하였고, 실험을 진행할 때는 오차를 줄이는 것이 굉장히 힘
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실험목적 XRD를 이용하여 CaTiO3의 결정구조 및 유전적 특성과 NiFe2O4 의 결정구조 및 제조 시 유의사항을 일련의 실험을 통하여 재료과학적으로 고찰함 Theory X-ray의 소개 1985년 뢴트겐이 발견 λ = 10-12 ~ 10-8m 의 전자기파 보통 X선관을 이
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실험적으로 증명 ※ X-선 회절무늬(Diffraction pattern)는 각 결정 물질에 따라 특유하게 다르게 나타난다. 결정물질 구분에 사용됨 CaTiO3 구조적 특징 유전적 특성 물리적 특성 광학적 특성 NiFe2O4 구조적 특징 화학적 특성 NiFe2O4 의
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  • 등록일 2006.12.17
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실험을 통해 우리가 실험한 시편이 주석임을 알 수 있었다. 이번 신소재공학실험을 하면서 다양한 경험과 공부를 할 수 있었다. 여러 장비와 노력을 통해 실험이 진행되는것을 체험하였고, 실험을 진행할 때는 오차를 줄이는 것이 굉장히 힘
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  • 등록일 2014.08.01
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M : 순 Fe의 A2변태점. 자기 변태점, 큐리점 Mo : 강의 A2변태점, 769°C S : 공석점, 723°C, C량 0.85%, γ고용체로부터 α고용체와 시멘타이트가 동시에 석출하는 온도 s(r고용체) ⇔ P(α고용체) + K(Fe2C) P : 고용체에 대한 탄소(C)의 최대 용해도를 가지는
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논문 33건

실험 연구(I); 대구지역 낙동강 모래에 대하여. 한국지반공학회지, 13(5), 59-74. 김영수, 김병탁. (1998). 균질지반과 비균질지반에서 강관모형말뚝의 수평거동 특성에 관한 모형실험. 한국지반공학회지, 14(6), 153-166. 대한토목학회. (2001). 도로교설
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  • 발행일 2010.12.28
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없게 되기 때문인 것으로 판단되어진다. 마지막으로 0.2 wt%의 In을 첨가한 Fig. 13에서는 석출물이 넓게 분포되어 고용강화되어진 것으로 판단되는데 강도 값의 증가는 기대되지만 본 실험의 궁극적인 목표인 ductility 향상은 기대하기 어려울 것
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  • 발행일 2010.01.12
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분할 네트워크의 효율성 실험 및 분석 1. 실험환경 및 내용 2. 실험결과 및 분석 1) 이더넷 지연 2) TCP 연결 송신 지연(E-mail) 3) TCP 연결 송신 지연(FTP) 4) UDP 트레픽 리시브 Ⅴ 결론 및 향후 연구과제 참고문헌
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  • 발행일 2009.06.21
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공학과 생명공학 // p 69-71 PCR의 기본 원리 Watson, Baker, Bell, Gann, Levine, Losik // 2010년 2월 18일 // 왓슨의 분자생물학 6판//p746-748 Watson, Baker, Bell, Gann, Levine, Losik // 2010년 2월 18일 // 왓슨의 분자생물학 6판//p748 Abstract Introduction Materials and Method
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  • 발행일 2015.03.04
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공학학회지 7권 제 3호, 1997, pp 387~392 1. 서 론 2. 시스템 구성 및 설계 2.1 시스템의 동작 2.2 시스템 구성도 2.2.1 마이크로프로세서 구동회로 2.2.2 센서와 모터 구동부 2.2.3 전원부 2.3 로봇암의 구동 프로그램 3. 시스템 제작 및 테스트
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  • 발행일 2010.02.08
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취업자료 454건

지 않았을 때, 저는 문제의 원인을 분석하고, 실험 조건을 변경하여 다시 시도했습니다. 실패를 단지 부정적으로만 보지 않고, 새로운 해결책을 찾는 기회로 삼으려고 노력합니다. 19. 신소재공학 연구에서 가장 중요한 윤리적 고려사항은 무
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  • 등록일 2025.01.26
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신소재의 구조와 속성을 예측하고, 실험적 검증을 통해 실제 특성과 비교할 수 있습니다. 최근에는 인공지능(AI)을 활용해 대규모 데이터 분석을 통해 재료의 특성을 예측하는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 30. 신소재공학 분야에서 향후
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신소재공학과에서의 학업은 체계적인 기초 지식 습득을 바탕으로, 이를 응용할 수 있는 실험과 연구 활동에 집중하는 방향으로 진행하고자 합니다. 먼저, 학부 과정에서 고체물리학, 나노기술, 물질 특성 분석, 전자 소재 공학과 같은 신소재
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신소재공학의 심화된 개념을 학습하는 데 있어 강점이 될 것이라 생각합니다. 또한, 다양한 실험 및 연구 프로젝트 경험을 통해 SEM, XRD, FTIR 등의 소재 분석 장비를 다룰 수 있으며, 소재의 물리·화학적 특성을 평가하는 방법을 익혔습니다. 이
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신소재공학 교육을 받을 수 있는 고려대학교 신소재공학부로의 편입학을 결심하게 되었다 할 수 있겠습니다. 제 선택의 중심인 이곳 고려대학교, 게중에서도 신소재공학부는 재료의 전통 4대 분류(금속, 세라믹, 고분자, 반도체)를 기반으로,
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