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표제지=0,1,1
제출문=0,2,1
요약문=0,3,1
SUMMARY=0,4,1
목차=0,5,1
그림목차=0,6,2
표목차=0,7,1
제1장 연구개발과제의 개요=1,8,2
제2장 연구개발수행 내용 및 결과=3,10,1
제1절 화학반응 효율 향상기술 개발=3,10,1
1. 여기산소형광 측정기술개발=3,10,4
2. 고출력 레이저를 위한 분사형 여기산소발생기 개발=6,13,6
3. 라만 분광학을 이용한 염소이용율 및 여기산소생성율 측정=12,19,6
4. 여기산소발생기 화학효율 측정을 위한 여러 가지 방법=18,25,1
제2절 초음속 유체 제어기술개발=19,26,1
1. 초음속 노즐 유체해석=19,26,14
2. 초음속혼합노즐 개발=33,40,1
3. Diffuser 설계 및 압력복원기술 개발=34,41,2
제3절 장시간 동작을 위한 이동형 COIL 레이저개발기술=36,43,3
제3장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도=39,46,1
제4장 결론=40,47,1
제5장 참고문헌=41,48,1
보고서 초록/권성옥=42,49,1
그림 1. 형광신호 측정원리=4,11,1
그림 2. 여기산소형광 측정 실험장치=5,12,1
그림 3. 여기산소 형광의 분광학적 특성(a) 및 시간변화 특성(b)=5,12,1
그림 4. 분사형 여기산소발생기의 화학반응기 구조=7,14,1
그림 5. PJSOG에 의한 여기산소발생기 구조=7,14,1
그림 6. 사각형의 pipe를 이용한 SPJSOG 구조=8,15,1
그림 7. 원자력연구소의 SPJSOG에 의한 여기산소발생기 설계도면=8,15,1
그립 8. 대련화학물리연구소의 6kW 레이저 출력특성=11,18,1
그림 9. COIL의 라만스펙트럼 측정=13,20,1
그림 10. 라만스펙트럼 측정장치=13,20,1
그림 11. 여기산소발생기 출구에서 측정된 라만스펙트럼=14,21,1
그림 12. 여기산소발생기 압력변화에 따른 여기산소생성율 변화=15,22,1
그림 13. 완충가스를 주입하지 않은 경우의 압력에 따른 여기산소 생성율 변화=16,23,1
그림 14. 완충가스 주입에 따른 내부압력 변화에 대한 여기산소 생성율 변화=17,24,1
그림 15. 완충가스 비율에 따른 여기산소 생성율 변화=17,24,1
그림 16. COIL 레이저에서 초음속 노즐 유체해석영역=24,31,1
그림 17. 계측 시스템 개략도=24,31,1
그림 18. 냉가스유동에서의 축방향 마하수 분포=25,32,1
그림 19. 냉가스 유동에서의 축방향 정압력 분포=25,32,1
그림 20. 냉가스 유동에서의 횡방향 마하수 분포=26,33,1
그림 21. 설계점에서의 실험 및 계산 마하수 분포 비교=26,33,1
그림 22. 계산 격자=27,34,1
그림 23. 요오드 분무량 변화에 따른 마하수 분포=27,34,1
그림 24. 유동분포=28,35,3
그림 25. 운전조건에 따른 유적선=31,38,1
그림 26. 열가스 유동에서의 축방향 정압력 분포=32,39,1
그림 27. 열가스 유동에서의 횡방향 정압력 분포=32,39,1
그림 28. 기존의 요오드 주입기(a) 및 초음속 노즐(b)=33,40,1
그림 29. two-slit 형태의 요오드 주입기(a) 및 초음속 노즐(b)=33,40,1
그림 30. 디퓨저 설계방법=34,41,1
그림 31. 초음속 디퓨저 설계도면=35,42,1
그림 32. 원자력연구소의 완성된 초음속 디퓨저=35,42,1
그림 33. 저온흡착펌프를 사용한 대련화학물리연구소의 COIL 레이저 도면=37,44,1
그림 34. 대련화학물리연구소의 저온흡착펌프=37,44,1
그림 35. 원자력연구소에서 제안한 저온흡착펌프 개념도, (a) 이중 저온흡착펌프,(b) 전기방전 저온흡착펌프=38,45,1
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