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표제지
목차
자원평가 및 산업체 공정관리용 인증표준물질 제조/김건한 3
제출문 4
요약문 6
Summary 9
목차 10
제1장 서론 14
1.1. 표준물질 제조용 석탄회의 개요 14
1.2. 연구개발의 목적 15
1.3. 연구의 필요성 16
제2장 국내외 기술개발 현황 17
2.1. 국내 기술현황 17
2.2. 국외 기술현황 18
2.3. 기술개발에서 차지하는 위치 18
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 20
3.1. 석탄회 21
3.1.1. 석탄회의 특징 및 물성 21
3.1.2. 석탄회의 재활용방법 용도 22
3.1.3. 표준물질 제조용 석탄회 채취 장소 36
3.2. XRD 측정 36
3.2.1. X-선 회절 분석에 의한 광물 감정 36
3.3. 표준물질의 제조 40
3.3.1. 시료의 분쇄 및 혼합 40
3.3.2. 표준물질 시료의 균질화 40
3.3.3. 표준물질 시료의 특성치 결정 시험 43
3.3.3.1. 분말시료의 입도 측정 43
3.3.3.2. 화학 성분별 균질도 검증 46
3.3.4. 표준물질시료 제조 결과 49
제4장 연구개발목표 달성도 및 대외 기여도 52
4.1. 연도별 연구목표 52
4.2. 연구개발목표의 달성도 52
4.3. 관련분야 기술발전에의 기여도 54
제5장 연구개발결과의 활용 계획 55
5.1. 추가연구의 필요성 55
5.2. 타연구의 응용 55
산업원료광물 표준화연구/고상모 56
제출문 57
요약문 59
Summary 61
목차 63
제1장 서론 65
제1절 연구개발의 목적 65
제2절 연구개발의 필요성 65
제3절 연구개발 범위 66
제2장 국내ㆍ외 기술개발 현황 67
1. 국내의 경우 67
2. 국외의 경우 67
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 68
제1절 서론 68
제2절 탄산염암 68
1. 개요 68
2. 국외 품질기준 69
3. 국내 탄산염광물자원의 현황 및 제조사별 품질기준 73
제3절 희토류광물 79
제4절 인광석 83
1. 산출특성 83
2. 유용성분 및 용도 83
Reference 85
백두대간 지하자원 재평가 및 환경친화적 개발기술연구/조영도 87
제출문 88
요약문 90
Summary 92
Contents 94
목차 96
제1장 서론 100
제2장 백두대간의 개요 102
2.1. 백두대간의 정의 102
2.2. 백두대간 체계 102
2.3. 백두대간의 유래 및 표기 104
2.4. 백두대간 보호지역 내용 107
제3장 백두대간의 광업현황 및 잠재가치평가 111
3.1. 광업현황 111
3.2. 잠재가치 119
제4장 백두대간 광업정보분석 프로그램 123
제5장 백두대간의 훼손실태 130
5.1. 일반현황 130
5.2. 채광에 의한 훼손지조사 130
제6장 채광기술 현황 및 분석 139
6.1. 갱내채광 기술 139
6.2. 노천채광 기술 154
제7장 환경친화적 개발기술 164
7.1. 대상광산 164
7.2. 개발법 비교 166
7.3. 환경친화적 개발법 설계 168
7.4. 환경친화적인 채광법 검토 175
제8장 노천채광장 복구기술 176
8.1. 채광장 유형분류 및 복구현황 176
8.2. 채광장의 환경친화적인 녹화 180
8.3. 채광장 복구공법 182
8.4. 해외 사례 195
8.5. 복구방안 검토 204
제9장 결론 207
참고문헌 209
수입 원료소재 수요 및 대체기술 조사 연구/박제신 211
제출문 212
요약문 214
SUMMARY 217
목차 218
제1장 서론 228
제1절 원료소재 228
제2절 사업의 목적 및 필요성 228
1. 연구목적 228
2. 사업의 필요성 228
제3절 연구개발의 내용 및 범위 229
1. 연구내용 229
2. 연구범위 229
제2장 금속 원료소재 230
제1절 금속소재별 수요현황 230
1. 희유금속 230
가. 희유금속의 용도와 기능 231
나. 희유금속 산업의 중요성 232
다 희유금속의 국내ㆍ외 현황 233
2. 희토류 소재 239
가. 희토류 소재의 특성 239
나. 희토류 활용분야 240
다. 희토류 소재의 소비현황 및 향후 방향 247
3. 주요 전략 금속원료소재 259
가. 텅스텐 259
나. 코발트 266
다. 몰리브덴 273
라. 니켈 278
마. 크롬 299
바. 바나듐 305
제2절 전자산업 금속소재 310
1. 전자산업 제품별 현황 310
가. 디스플레이 310
나. 리튬 2차 전지 320
다. 고주파용 전자 부품 325
2. 전자산업용 금속 소재별 수요 336
가. Display용 소재 336
나. 리튬 2차 전지 소재산업 현황 341
다. MLCC용 금속분말 359
제3절 핵심 금속 소재 기술개발 방안 370
1. 국내 금속 소재 현황 370
가. 수급구조 370
나. 경쟁력 평가 370
다. 산업기반 역량 372
2. 핵심 금속 소재 산업의 지원현황 374
가. 기술개발 부문 374
나. 산업별 핵심 금속 소재 분야의 정부지원 현황 375
3. 핵심 금속 소재 산업의 발전방향 378
제3장 세라믹 소재 380
제1절 서론 380
1. 연구사업의 목적 380
2. 세라믹 원료 소재의 분류 380
제2절 세라믹 산업 실태 조사 및 분류 381
1. 제품별 실태 및 동향 381
가. 시멘트/콘크리트 381
나. 유리/법랑 383
다. 내화물 387
라. 도자기 392
마. 연마재 395
바. 저항재료 397
사. 유전재료 399
자. 압전재료 402
차. 자성재료 406
카. 반도성재료 408
타. PDP 414
파. 기계ㆍ구조 세라믹스 417
2. HS Code에 의한 수입현황 423
제3절 세라믹 제품 및 원료의 특성 433
1. 제품별 특성 433
가. 시멘트/콘크리트 433
나. 유리/법랑 436
다. 내화물 439
라. 도자기 440
마. 연마재 442
바. 저항재료 442
사. 유전재료 443
자. 압전재료 443
차. 자성재료 445
카. 반도성재료 446
타. PDP 446
2. 원료별 특성 450
가. 전통세라믹스 450
3. 세라믹 품목별 현황 및 대책 462
가. 분야별 현황 및 문제점 462
나. 분야별 세라믹 소재산업의 문제점에 대한 대책 464
제4절 세라믹 원료의 제조 기술 현황 및 향후 제조 기술 467
1. 파인세라믹스 원료의 제조기술 467
2. 나노 세라믹스 468
가. 나노소재 분야별 기술지도 471
나. 제조 방법 478
다. 발전방향 478
라. 기술대체에 대한 예측 478
마. 국내외 관련 산업현황 479
바. 시장 전망 481
제4장 연구개발목표 달성도 및 대외기여도 482
제5장 연구개발결과의 활용계획 483
석탄광산 폐석의 유효 이용 방안 연구/정수복 484
제출문 485
요약문 487
SUMMARY 493
Contents 499
목차 501
제1장 서론 505
제2장 국내ㆍ외 기술개발 현황 508
제1절 국내 기술개발 현황 508
제2절 국외 기술개발 현황 512
제3장 연구개발 수행 내용 및 결과 515
제1절 석탄폐석의 발생 및 적치현황 515
제2절 석탄폐석의 특성 518
제3절 유가자원 회수를 위한 고도 선별 처리 특성 523
제4절 석탄폐석의 활용성 확대 및 고부가가치화 529
제5절 석탄폐석 활용에 따른 기초 경제성 검토 607
제6절 결론 619
제4장 연구개발 목표 달성도 및 대외기여도 621
제1절 연구개발 목표 달성도 621
제2절 대외 기여도 623
제5장 연구개발결과의 활용계획 626
제6장 참고문헌 628
자원평가 및 산업체 공정관리용 인증표준물질 제조/김건한 12
표 1. 발전소별 석탄회 발생량(천톤) 28
표 2. 석탄의 사용량과 Fly Ash 발생량 29
표 3. '05년도 석탄회 발생 및 재활용 현황 29
표 4. Fly Ash 정제공장 현황 32
표 5. 외국의 석탄회 재활용현황 33
표 6. 주요국의 석탄회 재활용(2000년) 33
표 7. 국내 석탄회 재활용 현황(2001년도) 34
표 8. 표준물질제조용 시료 채취 화력발전소 및 위치 36
표 9. Coal Fly Ash 표준물질의 X선 회절 분석 결과표 37
표 10. Results of particle size analysis of KCFA-l ~ KCFA-5(Coal Fly Ash) 46
표 11. Specification and Operating Condition of XRF 47
표 12. Measurement Parameter of MXF-2100 XRF 48
표 13. 석탄회 표준물질의 XRF 정량분석 결과 49
백두대간 지하자원 재평가 및 환경친화적 개발기술연구/조영도 98
표 2.1. 북한 산맥체계의 변경 내용 107
표 2.2. 백두대간 보호지역 편입면적 109
표 2.3. 소유지별 백두대간 보호지역 편입면적 110
표 2.4. 백두대간에 편입된 국립공원 면적 110
표 3.1. 백두대간 내 등록광구 지적도 111
표 3.2. 백두대간 내 등록광종 112
표 3.3. 백두대간 내 등록광종별 광구 비중 112
표 3.4. 백두대간내 가행광산의 광업현황 114
표 3.5. 백두대간 내 가행광산의 생산실적 116
표 3.6. 백두대간의 광종별 생산량 및 점유비중 117
표 3.7. 석회석의 종류별 생산량 및 점유비중 118
표 3.8. 백두대간의 광종별 매장량 및 점유율 121
표 3.9. 백두대간 내 부존광물의 잠재가치 122
표 5.1. 백두대간 내 훼손 및 훼손가능지역 132
표 5.2. 백두대간 훼손실태 현장 134
표 5.3. 채광으로 인한 주요 훼손지 135
표 5.4. 채광지역 훼손실태 내역 136
표 6.1. 국내 석회석 광산의 갱내채광 추이 145
표 6.2. 갱내채광 광산의 기술현황 분석 146
표 6.3. 일반광 현대화 지원 실적 150
표 6.4. 국내 노천개발광산 채광 기술 분석 157
표 6.5. 년도별 채광, 채석지의 ha당 복구예치금 변화 158
표 8.1. 토사 및 암노출 비탈 주연부에 적용가능한 공법의 특성 비교 193
표 8.2. 암 노출 비탈에 적용가능한 공법의 특성 비교 194
표 8.3. 독일 채광지 활용계획의 특징 195
수입 원료소재 수요 및 대체기술 조사 연구/박제신 221
표 2-1. 산업용 금속소재의 학문적 분류 230
표 2-2. 희유금속의 산업별 용도 231
표 2-3. 주요 희유금속 원소의 국내 수입현황(2000년) 234
표 2-4. 주요 희유금속 기초소재 수요산업의 산업생산지수 변동추이 234
표 2-5. IT 및 첨단산업용 주요 희유금속 기초소재의 국내 수요증가율 235
표 2-6. Si 수입규모 236
표 2-7. Ti 수입규모 237
표 2-8. Ta 수입규모 237
표 2-9. Zr 수입규모 237
표 2-10. Ga 수입규모 238
표 2-11. In 수입규모 238
표 2-11. Hf 수입규모 238
표 2-12. Nb 수입규모 238
표 2-13. 희토류 금속 및 화합물의 용도 239
표 2-14. 희토류 활용 관련산업 분야 240
표 2-15. 수소저장 방법 240
표 2-16. 무연광택조제용 희토류의 응용 241
표 2-17. 희토류 연구자석재료의 특성 242
표 2-18. 희토류 영구자석의 특성 243
표 2-19. 여러 가지 형광체의 발광특성 244
표 2-20. CRT, PDP 및 TBL 용 형광체의 종류 및 조성 244
표 2-21. 주요 디스플레이 원소들의 형광특성 245
표 2-22. 희토류의 산업별 응용현황(2000년) 248
표 2-23. 국별ㆍ용도별 소비량(2000년) 249
표 2-24. 세계희토소비(톤, REO) 250
표 2-25. 세계희토시장가격 251
표 2-26. 년도별 미국의 희토 소비량 (톤, REO) 252
표 2-27. 년도별 미국의 희토응용분야 및 소비비율 (%) 252
표 2-28. 세계희토소비(톤, REO) 254
표 2-29. 희토류 관련 수입실적 257
표 2-30. 희토 원소별 국내 응용 현황 258
표 2-31. 희토 응용부문 국내시장 규모전망 259
표 2-32. 최종 용도별 소비 262
표 2-32. 수출입량(중량, kg) 263
표 2-33. 코발트의 용도 267
표 2-34. CDI 회원의 정련 코발트 생산량(톤) 269
표 2-35. 기타 정련 코발트생산량/입수량(톤) 269
표 2-36. 수출입량(중량, kg) 270
표 2-37. 세계 몰리브덴 용도별 소비 비율(2002년) 274
표 2-38. 몰리브덴 수출입량(중량, kg) 275
표 2-39. 니켈합금의용도 283
표 2-40. 주요 비철금속의 연도별 가격동향 및 향후 추이 285
표 2-41. 2005년도의 니켈가격 287
표 2-42. 니켈의 수출입량(중량, kg) 289
표 2-43. 크롬의 용도별 품질요건 301
표 2-44. 크롬철광 가격 302
표 2-45. 크롬의 수출입량(중량, kg) 302
표 2-46. 미국의 최종 용도별 바나듐 소비 307
표 2-47. 바나듐의 수출입량(중량, kg) 308
표 2-48. 각 디스플레이별 성능 312
표 2-49. 국내의 주요 PDP 생산업체 현황 313
표 2-50. 선진국의 주요 PDP 생산업체 현황 315
표 2-51. TFT-LCD의 기술개발 추이 316
표 2-52. 일본 주요 PDP 업체의 기술 개발 동향 318
표 2-53. 고분자 유기 EL의 선진 기업 319
표 2-54. 향후 평판 디스플레이 전망 319
표 2-55. 시장규모 321
표 2-56. 일본의 리튬이온 2차전지 소재 업체의 시장점유율 현황 322
표 2-57. 이동전화단말기의 분류 325
표 2-58. 세계 이동전화 단말기 기술방식별 판매대수 전망 326
표 2-59. MLCC 소재의 종류 328
표 2-60. SAW필터용 대표적인 압전 재료 현황 330
표 2-61. SAW Filter 소재의 종류 330
표 2-62. 세계 SAW필터부품 시장 전망 331
표 2-63. 세계 SAW필터 관련소재 시장 전망 332
표 2-64. SAW Filter 기술수준 333
표 2-65. 주요 기술개발 분야(예시) 334
표 2-66. SAW필터의 소재구성비 334
표 2-67. SAW필터의 재료 수급 현황 336
표 2-68. 전자세라믹용 소재(분말) 수요 336
표 2-69. 전자세라믹용 유리분말 수요 338
표 2-70. 형광체 주성분 및 용도 339
표 2-71. Field of application by secondary battery 341
표 2-72. Characteristic of Lithium ion secondary battery 343
표 2-73. 리튬이온 2차전지의 주요 재료 현황 344
표 2-74. 전지 반응 348
표 2-75. 원통형 리튬이온의 소재구성비 349
표 2-76. 각형 리튬이온의 소재구성비 350
표 2-77. Korea market for cobalt 352
표 2-78. Status of import companies in cobalt markets 353
표 2-79. 리튬 폴리머 전지의 특징 356
표 2-80. 국내 리튬이온 폴리머전지관련 소재 생산 및 시장 전망 357
표 2-81. 향후 리튬이온 폴리머전지의 유망 소재기술(예시) 358
표 2-82. 리튬이온 폴리머전지의 소재 구성비 359
표 2-83. 용도별 점유율 Trend 360
표 2-84. 세계 MLCC 부품의 시장 전망 360
표 2-85. 세계 MLCC 소재 수급 전망 361
표 2-86. 국내 MLCC 부품 시장 전망 362
표 2-87. 국내 MLCC 소재 수급 전망 363
표 2-88. MLCC의 기술발전 Road Map 364
표 2-89. 국내 MLCC 관련소재의 국내ㆍ외 기술수준 비교 365
표 2-89. 주요 기술개발 분야(예시) 366
표 2-90. 재료비 비중 및 국산화 현황 367
표 2-91. MLCC 세계 업체현황 368
표 2-92. MLCC 국내 업체현황 369
표 2-93. MLCC 부품 및 소재업체 시장 점유율 369
표 2-94. 핵심 금속소재 기술분야별 국내ㆍ외 기술수준 비교 371
표 2-95. 주요 연구기관의 현황 372
표 2-96. 핵심 금속 소재 SWOT 분석 373
표 2-97. 핵심 금속 소재관련 기술개발의 정부지원 374
표 2-98. 산업별 정부지원현황 375
표 2-99. 가공기술별 정부지원 현황 376
표 2-100. 핵심 금속 소재 분야의 제품별 정부지원 현황 377
표 3-1. 연도별 생산능력 변화 381
표 3-2. 시장규모의 변화 381
표 3-3. 국내 시멘트 및 클링커 수급현황 383
표 3-4. 제품에 따른 유리의 분류 384
표 3-5. 판유리, 유리병, 유리식기 년도별 총 수요와 공급 현황 386
표 3-6. 유리 생산업체 388
표 3-7. 내화물의 화학적 성질에 따른 분류 389
표 3-8. 내화물의 형태에 의한 분류 389
표 3-9. 내화물의 년도별 수입통계 391
표 3-10. 2004년도 내화물원료 수출입통계 392
표 3-11. 2003년도 위생도기 품목별 수급현황 394
표 3-12. 연마재의 종류 및 원료 395
표 3-13. 저항재료의 시장 전망 398
표 3-14. MLCC 부품 및 소재업체 시장 점유율 400
표 3-15. 용도별 점유율 Trend 401
표 3-16. 세계 MLCC 소재 수급 전망 401
표 3-17. 압전소재의 분류 404
표 3-18. 압전체용 소재 수요 405
표 3-19. 압전소재 수출ㆍ입 현황 405
표 3-20. 자성소재용 원료 수요 408
표 3-21. 주요 분야에 대한 시장 예측 408
표 3-22. PTC 써미스터의 주요 응용 분야 409
표 3-23. 배리스터의 응용분야 410
표 3-24. 반도성 세라믹 종류와 생산기업 411
표 3-25. 반도성 세라믹스 원료 수요 412
표 3-26. 반도성 소재 종류별 수급현황 및 전망 413
표 3-27. PDP 소재 세계시장 전망 416
표 3-28. PDP 소재 국내시장 전망 417
표 3-29. 세라믹 원료 수출 통계 424
표 3-30. 세라믹 원료 수출 업체 및 국가 통계 426
표 3-31. 세라믹 원료 수입 통계 427
표 3-32. 세라믹 원료 수입 업체 및 국가 통계 429
표 3-33. 포틀랜트 시멘트의 화학조성 433
표 3-34. 백시멘트 및 알루미나 시멘트의 원료 및 사용량 434
표 3-35. 그라우트재 및 고화재의 원료 및 사용량 434
표 3-36. 성분에 의한 유리 분류 437
표 3-37. 병유리 원료 및 사용량 438
표 3-38. 각종 내화물과 원료 440
표 3-39. 절연세라믹스의 종류 및 특성 442
표 3-40. 유전세라믹의 기능 및 응응 444
표 3-41. 압전 소재의 분류 445
표 3-42. 세라믹 자성소재의 특징 및 용도 447
표 3-43. 반도성 세라믹스의 분류 448
표 3-44. PDP용 소재, 소재비 비중 및 소재 국내 생산/개발 업체 449
표 3-45. 용도별 실리카의 수요 454
표 3-46. 용도별 탄산바륨의 수요 455
표 3-47. 알루미나의 적용에 따른 용도 456
표 3-48. 용도별 알루미나의 수요 457
표 3-49. 국내 전자소재 알루미나 수입 사용업체 및 생산품목 현황 457
표 3-50. 용도별 지르코니아의 수요 458
표 3-51. 용도별 산화철의 수요 459
표 3-52. 용도별 산화아연의 수요 460
표 3-53. 이산화티타늄(TiO2) 수요 460
표 3-54. 산화바륨티탄계(유전체 분말) 수요 461
표 3-55. 용도별 탄화규소의 수요 462
표 3-56. 파인세라믹 분야별 기술개발 동향 467
표 3-57. 성형용 조성분말까지의 국내 현황 469
표 3-58. 나노세라믹의 응용 및 세부 재료 시스템 470
표 3-59. 나노분말 소재의 산업 응용분야 470
표 3-60. 고강도 나노복합 재료의 핵심기술 및 핵심요구사항 471
표 3-61. 고경도 나노코팅 소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 472
표 3-62. 환경정화용 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 473
표 3-63. 에너지 저장ㆍ변환용 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 473
표 3-54. 초고속 정보통신용 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 474
표 3-65. 고효율 광원용 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 475
표 3-66. 정보저장용 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 475
표 3-67. IT 응용 저차원 금속 및 산화물 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 476
표 3-68. 경조직 대체 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 476
표 3-69. 생체적합성 나노구조 표면개질 소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 477
표 3-70. 바이오센서용 나노소재의 핵심기술 및 핵심요구사항 477
표 3-71. 나노세라믹 국내 제조 기업 현황 479
표 3-72. 나노세라믹 일본 제조 기업 현황 480
표 3-73. 나노세라믹스 분말의 시장 481
석탄광산 폐석의 유효 이용 방안 연구/정수복 502
표-1. 석탄광산 현황 515
표-2. 석탄 생산 100톤당 폐석 발생량 추정 516
표-3. 석탄폐석의 적치현황 516
표-4. 석탄 폐석의 화학성분 조성 519
표-5. 굴진폐석의 선택적 파ㆍ분쇄에 따른 입자크기별 특성 524
표-6. 선탄폐석의 선택적 파ㆍ분쇄에 따른 입자크기별 특성 525
표-7. -0.5mm/0.1mm 굴진폐석의 내화도(SK) 526
표-8. 석탄폐석의 입자크기별 물성 527
표-9. 석탄폐석의 활용 용도별 물성조절 531
표-10. 콘크리트용 부순 골재로의 적용실험 결과 535
표-11. 역청 포장 혼합용 골재로의 적용실험 결과 541
표-12. 보조기층재료로의 적용실험 결과 547
표-13. 세라믹스 원료로의 적용실험 시료의 화학성분 조성 553
표-14. 화순광업소 석탄폐석의 공업분석결과 553
표-15. 시멘트 조합원료들의 화학 성분 조성 572
표-16. 시멘트 조합원료의 배합비 574
표-17. 시멘트 배합원료의 화학성분조성 575
표-18. 소성온도별 Burnability index에 의한 소성지수 575
표-19. Boque식에 의한 합성된 클링커의 화학성분 조성 579
표-20. 일본 공업규격에서의 화학성분 조성에 의한 주물사의 분류 582
표-21. 인조규사 제품별 표준 규격표 582
표-22. 굴진폐석으로부터 제조된 인조 규사의 입도분포 586
표-23. 아스콘 채움재로의 적용실험 결과 591
표-24. 인조대리석 제조 원료의 배합비 및 특성 602
표-25. 국내 F사의 Slag 형성용 실리카의 품질 규격 605
표-26. Slag 조성용 굴진폐석의 특성 606
그림 1. 국내 석탄회 재활용 현황(2001년도) 27
그림 2. 시멘트에의 이용율 28
그림 3. Coal Fly Ash KCFA-1 표준물질의 X-선 회절 분석결과 37
그림 4. Coal Fly Ash KCFA-2 표준물질의 X-선 회절 분석결과 38
그림 5. Coal Fly Ash KCFA-3 표준물질의 X-선 회절 분석결과 38
그림 6. Coal Fly Ash KCFA-4 표준물질의 X-선 회절 분석결과 39
그림 7. Coal Fly Ash KCFA-5 표준물질의 X-선 회절 분석결과 39
그림 8. Particle size distribution of KCFA-1 43
그림 9. Particle size distribution of KCFA-2 44
그림 10. Particle size distribution of KCFA-3 44
그림 11. Particle size distribution of KCFA-4 45
그림 12. Particle size distribution of KCFA-5 45
백두대간 지하자원 재평가 및 환경친화적 개발기술연구/조영도 99
그림 2.1. 백두대간의 체계도 104
그림 4.1. 백두대간과 광산분포 126
그림 4.2. 백두대간 펀입면적그래프 127
그림 4.3. 백두대간 보호지역과 지적표시(핵심, 완충구역) 127
그림 4.4. 광종별 생산량 점유비중 분석 128
그림 4.5. 가행광산 정보 표시 128
그림 4.6. 채석 훼손지 정보 표시 129
그림 5.1. 함백산 폐광지, (구)세원탄광 폐석장 추정 138
그림 5.2. 추풍령 삼동흥산 138
그림 6.1. 일반광 현대화 지원 보조율 150
그림 7.1. 유정광산 위치도 165
그림 7.2. 유정광산 지질도 165
그림 7.3. 노천채광 단면도 166
그림 7.4. 주요 갱도 및 갱내 채광장 168
그림 7.5. 광체 단면 및 주요 갱도 169
그림 7.6. Slot Raise Drilling Pattern 170
그림 7.7. Slot raise 굴착과 확장(1st sublevel) 171
그림 7.8. Slot raise 굴착과 확장(2nd sublevel) 172
그림 7.9. Sub-Level Drilling Pattern 173
그림 8.1. 계단부의 녹화(산림청, 2000) 181
그림 8.2. 상트랑쿠트 광산 복구 개념도 198
수입 원료소재 수요 및 대체기술 조사 연구/박제신 226
그림 2-1. The world cobalt consumption structure 270
그림 2-2. 각 사별 Panel 방식에 따른 경쟁 314
그림 2-3. 경쟁력 확보를 위한 기업간의 제휴 동향 314
그림 2-4. 세계 리튬이온 2차전지 생산 및 시장 전망 322
그림 2-5. 국내 리튬이온 2차전지 생산 및 시장 전망 323
그림 2-6. 세계 리튬이온 폴리머전지 시장 전망 324
그림 2-7. 국내 리튬이온 폴리머전지 시장 전망 324
그림 2-8. 이동통신부품의 분류표 326
그림 2-9. 이동전화단말기의 주요 핵심부품 326
그림 2-10. MLCC Size 327
그림 2-11. MLCC의 구조 327
그림 2-12. Saw Filter 329
그림 2-13. Saw Filter 분류표 329
그림 2-14. SAW Filter의 구조 330
그림 2-15. Saw-Filter 소재산업의 패러다임 331
그림 2-16. SAW필터의 기술발전 로드맵 332
그림 2-17. Structure of Lithium ion secondary battery 343
그림 2-18. 리튬이온 2차전지 소재산업의 패러다임 변화 345
그림 2-19. 세계 리튬이온 2차전지관련 소재 생산 및 시장 전망 346
그림 2-20. 국내 리튬이온 2차전지소재 생산 및 시장 전망 346
그림 2-21. Li 이차전지의 모식도 348
그림 2-22. World market for cobalt 351
그림 3-23. /그림 2-23. 리튬이온 폴리머전지관련 소재 생산 및 시장 전망 357
그림 2-24. 리튬이온 폴리머전지의 기술발전 RoadMaP 358
그림 2-25. 국내외 MLCC업체 연관도 368
석탄광산 폐석의 유효 이용 방안 연구/정수복 503
그림-1. 연구 추진 체계. 507
그림-2. 석탄폐석 중 굴진폐석의 X-선 회절 분석 결과. 521
그림-3. 석탄폐석 중 선탄폐석의 X-선 회절 분석 결과. 522
그림-4. 석탄 폐석의 활용 가능 분야. 530
그림-5. 석탄폐석의 적용 특성 연구 분야. 532
그림-6. 토목/건설 재료로의 적용성 평가 실험방법. 534
그림-7. 세라믹스 원료로의 적용실험 시료의 X-선 회절분석 결과. 554
그림-8. 석탄폐석 첨가량에 따른 가소성 변화. 560
그림-9. 1,150℃에서 2시간 소성시의 석탄폐석 첨가량에 따른 색도 변화. 562
그림-10. 석탄폐석 40wt.% 첨가시 소성온도 변화에 따른 X-선 회절분석 결과. 564
그림-11. 석탄폐석 첨가량 변화에 따른 작열감량 변화. 565
그림-12. 석탄폐석 첨가량 변화에 따른 소성변형율. 566
그림-13. 석탄폐석 첨가량 변화에 따른 기공율 변화. 567
그림-14. 석탄폐석 첨가량 변화에 따른 흡수율 변화. 568
그림-15. 석탄폐석 첨가량 변화에 따른 압축강도 변화. 569
그림-16. 석탄폐석의 시멘트 부원료로의 적용실험 공정. 573
그림-17. 소성온도변화에 따른 클링커의 X-선 회절분석 결과. 577
그림-18. 주형재료로의 적용 실험 공정도. 584
그림-19. 굴진폐석으로부터 제조된 미립산물의 입도분포. 590
그림-20. 인조대리석 제조 공정도. 600
그림-21. 인조대리석 충전재로 사용된 실리카 미분말의 입도분포. 603
자원평가 및 산업체 공정관리용 인증표준물질 제조/김건한 13
사진 1. Alumina Ball Mill for Sample Grinding & Mixing 41
사진 2. Planetary Mill for Sample Preparation 41
사진 3. 분말시료의 분체를 위한 진동체 42
사진 4. 분말시료의 균질화 과정에 사용한 혼합장치 V-mixer 42
사진 5. 균질화에 사용한 혼합장치의 내부 (Polyethylene 재질) 42
사진 6. Standard sample of Coal Fly Ash (KCFA-1) 50
사진 7. Standard samples of Coal Fly Ash (KCFA-1~KCFA-5 , 5종) 51
석탄광산 폐석의 유효 이용 방안 연구/정수복 504
사진-1. 동원탄좌 사북광업소의 폐석장 전경. 517
사진-2. 콘크리트용 부순 골재 시험성적서. 536
사진-3. 역청포장 혼합물용 골재 시험성적서. 542
사진-4. 보조기층 재료시험성적서. (계속) 548
사진-5. 세라믹스 원료로의 적용실험 시료의 고온 현미경 관찰 사진. 556
사진-6. 소성온도와 석탄폐석의 첨가량 변화에 따른 소결체 사진. 557
사진-7. 1,150℃에서 2시간 소성시의 석탄폐석 첨가량에 따른 조직성상. 563
사진-8. 1,450℃에서 제조된 클링커의 전자현미경 사진. 578
사진-9. 국내 C사에서의 주형재료로의 적용시험 주요 공정 사진. 585
사진-10. 굴진폐석으로부터 제조된 인조규사의 현미경 관찰 사진. 586
사진-11. 굴진폐석으로부터 제조된 인조규사의 고온 현미경 관찰 사진. 587
사진-12. 아스콘 채움재의 시험성적서. 592
사진-13. 인조대리석 제조과정. 601
사진-14. 굴진폐석을 사용하여 제조된 인조 대리석. 604
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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