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T i t l e  Cu(I)과 Cu(II) 화합물의 비교-Cu(I) 염화물의 제조 2. I n t r o d u c t i o n  불용성 화합물  수용성 화합물 3. P r o d u c e 4. R e s u l t 5. D i s c u s s i o n  ★ Cu(I) 산화상태를 안정화시킬 수 있는 다른 방법은? 7. R e f e r e n c e
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  • 등록일 2013.01.10
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2) 특수배지 Ⅴ. 배지(배양기, 배양액)의 제조법 1. 탄소원 2. 질소원 3. 무기염류 4. 생장소 5. 제조 Ⅵ. 배지(배양기, 배양액)의 사용법 1. 배양배지의 제조 2. 다량원소 1) N 2) P 3) K 4) Ca 5) Mg 6) S 7) C 3. 미량원소 참고문헌
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  • 등록일 2009.05.07
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증상 2) 치료 2. 구리(cooper, Cu) 3. 카드뮴(cadmium, Cd) 1) 중독증상 2) 치료 4. 아연(zinc, Zn) Ⅸ. 식중독과 식품제조 1. 비소에 의한 식중독 2. 미강유에 의한 식중독 Ⅹ. 식중독의 예방방법 ?. 식중독의 응급처치 ?. 결론 참고문헌
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제조에 용이하다. 오토클레이브 성형품의 사용범위를 보면, 항공기 부품 중에서 높은 하중을 받는 1차 구조물 보다는 비교적 작은 하중을 받으면서 형태를 유지시키는 역할을 하는2차 구조물에 주로 응용되었다. 그러나 80년대부터는 1차 구조
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화합물을 형성하여 석출경화효과가 현저하므로 석출경화형 스테인리스강이나 영구자석 등에 이용된다. (18) 주석(Sn) Sn은 scrap으로부터 혼입되어 제강과정에서는 거의 제거되지 못하는 원소로서, 페라이트에는 약 8%까지 고용한다. 일반적으로
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  • 등록일 2006.09.15
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논문 3건

화합물계 박막 태양전지 2.3.1 박막형 CdTe 태양전지 2.3.2 박막형 CuInSe2 태양전지 제 3 장 CIGS 태양전지 구조 및 제조공정 3.1 CIGS 태양전지 연구 필요성 및 개요 3.2 CIGS 태양전지의 핵심 제조기술 3.2.1 기판(Substrate) 3.2.2 배
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  • 발행일 2009.02.03
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Cu, As, Pb 등은 이 방법에 의해 처리되고 있다. 장점으로는 시설 설치비용이 낮고 많은 양의 처리가 가능하며 에너지 소비가 낮은 점을 들 수 잇으나 운영비가 비싸며 오니가 생산되므로 오니의 최종처분을 해야되며 반응기의 부식에 대 비해야
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  • 발행일 2008.10.31
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제조한 촉매들의 벤젠산화특성을 비교분석한 나타낸 것이다. γ-Al2O3, γ-Al2O3+TiO2, Zeolite 3종류에 있어서 전형적인 S자형의 그래프로 나타냈으며, 실험결과 동일한 조건에 Cu/γ-Al2O3보다 TiO2를 첨가한 촉매가 가장 높은 전환율을 보였다. 이것은 40
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  • 발행일 2009.11.19
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