IntroductionWhy need / Application - Texture analysis (Pole figure)PropertiesElasticityHardnessStrengthThermal expansionConductivityMaterialsMetalsAlloysPolymersCeramicsRocksAnalysisProcessesDeformationRecrystallizationPhase transformationThin film deposition(Pole figure, residual stress, …)Orientation and Textureω - Omega scan (out-of-plane texture)-15015(deg.)Ni(002)7.0˚wCube-textured NiSurface normal directionα = Psi Angle range = (0~90o) β = PhiTilt range = (0~360o) φ Phi/Psi scan (out-of-plane texture)가수분해성 금속이온의 흡착에 대한 논문에서 흡착과 가수분해는 “연관되어있다”라고 가정한다.이 결론은 논문1과2를 쓰게 했고, 다음을 알게 했다.흡착은 특정 이온종의 형태에서 일반적인 방법에 의존하지 않는다.흡착은 특정 다핵착물들의 형태에서 또한 일반적인 방법으로 되지 않는다.흡착된 종은 표면으로부터 최소 한 층의 물분자 만큼 분리되며 이것은 직접적인 화학결합이 제한된다는 것이다.- 그 결과, 금속이온은 초기 수화막을 떨어뜨릴 필요가없다.- 초기수화막을 유지하는 증거는 EPR 로부터 얻는다.d. 흡착은 모재의 본질에 민감하다.
r e p o r t(Supercritical Fulid Extraction)?초임계 유체 추출(Supercritical Fluid Extraction)?☞초임계 유체란?(Supercritical Fluid:SCF)물질에는 임계온도와 임계압력이란 것이 존재한다. 임계온도에서는 압력을 아무리 크게해도 기체가 액화되지 않는다. 임계온도 이상인 경우 아무리 압력을 가해도 액화되지 않는다. 임계압력은 임계온도 상에서의 압력이다. 그래프에서 기체와 액체 사이의 선이 끝나는 점(임계점)에는 초임계유체(SCF)라는 것이 존재하게 된다. 하지만 이 선이 무한히 이어지는 것은 아니다. 초임계유체란 기체라고도 액체라고도 정확히 분간 할 수 없는 유체 이다. 다시 한번 정의를 내리면 임계상태의 유체가 초임계유체이다.☞매질선택방법과 CO2유체를 선택할 때는 아래와 같은 변수들이 고려되어야한다.ⓐ 분석물과 기질 성분들의 극성과 용해도ⓑ 기질의 물리적 성질, 분석물의 농도ⓒ 시료의 수분 함량ⓓ 반응속도론적인 면하지만, 대부분의 실험이나 상업적으로 이용되는 대표적인 초임계 유체로서 임계점이 상온에 가깝고, 무독성, 불연성이면서 가격이 매우 싼 이산화탄소(Tc=31℃, Pc=73atm)를 사용하면 환경친화성 또는 에너지 절약형 공정개발이 가능하다.특히 잔존용매가 전혀 남지 않기 때문에 천연물에서 유효성분을 추출하는 의약품, 향료, 식품공업에 많은 연구가 이루어지고 있다.☞임계온도와 임계압력에서의 유체의 특성초기에 "묵직한 기체"라고도 불렸던, 초임계유체는 기체처럼 형태는 없는데 액체와 같은 비중을 갖는다. 밀도는 액체와 같지만 점도는 기체처럼 낮다. 표면장력(액체표면의 응집력)도 사라지는 등 독특한 물리적 성질을 보인다. 초임계유체는 따라서 물질 내 구석구석까지 잘 침투해 해당성분을 깨끗이 용해시킨다. 물질을 녹인 후 압력을 임계점 이하로 떨어뜨리면 기체상태로 되돌아가고 용해된 물질만 남아 특정성분을 추출하는데 활용할 수 있다. 밀도차를 부여해 원하는 성분을 선택해 뽑아낼 수도 있다.☞초임계 유체 추출법(SFE)* 복잡한 물질을 분석할 때는 보통 시료 기질로부터 분석물들을 미리 분리해 내는 예비단계가 필요하다.→ 이상적으로는, 분석 분리법ⓐ 빠르고, 간단하고, 비용이 덜 들어야 한다.ⓑ 손실이나 분해됨이 없이 분석물을 정량적으로 회수할 수 있어야 한다.ⓒ 충분히 농축된 분석물 용액을 만들어 농축할 필요없이 최종적으로 측정이 가능하 도록 해야 한다.ⓓ 버려야할 실험실 폐기물이 거의 없거나 전혀 없어야 한다.* 오랜 동안, 복잡한 환경, 의약품, 식품, 및 석유시료에 대한 분석 분리를 하기 위해 사용된 가장 일반적인 방법중의 하나이다.→ 속슬레(Soxhlet) 추출기를 이용하여 탄화수소 또는 염소화된 유기용매로 벌크 시료 추 출하는데 근거를 둔 것→ 불행하게도, 액체 추출법은 몇몇 이상적인 조건들을 만족시키지 못한다.ⓐ 보통 분석물을 만족할 정도로 회수하기 위해서는 수 시간 이상 필요하다.ⓑ 용매의 가격도 보통 비싸다.ⓒ 회수된 분석물 용액의 농도가 보통 너무 묽어서 추출한 후 농축을 하여야만 하는 경우도 있다.→ 대기 오염 뿐만 아니라 분석물 분해 또는 손실이 일어날 수 있다.* 1980년대 중반부터, 많은 시료들의 기질로부터 분석물들을 분리하기 위하여 초임계 유체를 이용하는 연구가 시작→ ∵ 유기 액체 추출제를 이용할 때 발생하는 많은 문제점들을 피할 수 있기 때문이다이 상태에서는 압력의 조그만 변화로도 밀도가 크게 변화하거나 일반액체보다 점도가 낮고 큰 용해력을 가지는 등 특이한 성질을 나타낸다. 따라서 혼합물에서 특정한 성분을 추출·분리하는 능력이 뛰어나다. 맥주용 홉 엑스의 추출과 커피의 탈(脫)카페인 공정 등 식품분야에서 응용이 진척되고 있다. 탄산가스나 물 등 많은 물질을 초임계유체로 이용할 수 있지만, 비교적 고온·고압을 사용해야 하므로 비용이 많이 든다. 그러나 각종 동식물로부터의 의약품 추출, 유독물 제거, 폐기물 처리와 리사이클 등 응용분야가 넓어 최근 주목되고 있다.☞공정 및 기기에대한 설명* SFE용 기기는 비교적 간단하다.* 기기의 부분장치ⓐ 저장탱크: 유체공급원으로서 가장 일반적으로 사용되는 이산화탄소 저장ⓑ 주사기 펌프: ㉠ 적어도 400atm의 압력 등급을 가지고 있으며,㉡ 가압 유체의 흐름속도가 적어도 2mL/분 임ⓒ 밸브: 수 mL의 용량을 가지고 있는 가열된 추출용기로 임계 유체가 흐르는 것 을 조절ⓓ 출구 밸브: 유체를 감압하고, 유체를 수집기로 옮기는 흐름제한기로 들어가게함ⓔ 흐름 제한기: ㉠ 가장 간단한 기기에서, 10∼50cm 정도의 간단한 모세관㉡ 최신의 정교한 시판용 기기에서는, 사람에 의해서 또는 자동으 로 변화되고 조절할 수 있게 되어 있음* 여러 종류의 SFE 기기를 시판.* SFE 장치는 두 가지 방법중 한 방법으로 작동ⓐ 동적 추출(dynamic extraction)방식에서는,→ 추출용기와 제한기 사이의 밸브가 열려져 있음→ 시료가 새로운 초임계 유체와 함께 계속해서 공급→ 추출된 물질은 감압이 일어나는 수집기로 들어감ⓑ 정적 추출(static extraction)방식에서는,→ 추출용기와 제한기 사이에 있는 밸브가 닫혀져 있음→ 추출용기는 정적인 조건하에서 압력이 걸려있음→ 적당한 시간이 지난 후 출구 밸브는 열림→ 추출용기 내용물은 펌프로부터 나오는 유체의 동적 흐름에 의해 제한기 를 통해 운반→ 동적 방식이 정적 방식보다 더 널리 사용☞대표적인 응용 (디카페인 공정:decaffeination)디카페인 커피는 1903년 독일의 브레멘(Bremen)에 있는 Kaffe HAG사의 Lugwig Roselius와 Karl Wimmer 두 사람에 의해 처음 발명되었다. 이후 커피에서 카페인을 제거하는 기술에 대한 많은 특허가 등록되었으나 크게 세 종류로 분류할 수 있다. 첫 번째는 용매로 카페인을 추출해 내는 방법이며, 두 번째는 물로 카페인을 추출해 내는 방법이다. 세 번째는 가장 최근에 개발된 기술로 액화탄산가스를 이용하는 방법으로 초임계추출법이라고 불린다.카페인 제거방법 중에는 1970년 독일의 GF-HAG사에서 상용화한 초임계 탄산가스 추출법이 가장 현대화된 방법인데 그 원리를 간략하게 소개하면 다음과 같다.탄산가스를 고압으로 액화시켜 카페인에 대한 용해성을 갖게한 후 이를 다른 용매와 마찬가지로 커피원두와 접촉시켜 커피 중에 포함되어 있는 카페인을 제거하는 것이다. 초임계 상태의 이산화탄소는 카페인과 같이 낮은 분자량을 갖는 비극성 물질은 잘 용해하지만 커피 향과 관계있는 극성의 carbohydrates 또는 peptides등은 제한적으로 용해되기 때문에 향을 그대로 커피에 남겨두고 카페인을 제거할 수 있게 한다. 커피원두의 전체처리 방법은 다른 용매추출법과 비슷하여 원두의 챠프(chaff)와 먼지를 제거한 후 증기를 쏘이고(steaming) 수분을 보충하여(watering) 커피원두의 수분함량을 30-50%까지 증가시킨다. 수분이 증가된 원두는 추출칼럼에 충전되고 이 칼럼에 액화탄산가스가 유입되어 원두에 함유된 카페인을 추출한다.추출된 카페인은 활성탄산칼럼을 통과하는 동안 활성탄에 남게 되고 순수한 액화탄산가스만 추출칼럼으로 재순환되는 방식으로 카페인의 추출이 이루어진다. 탄사가스의 비활성화로 인하여 다른 카페인 제거방법에 비해 탈카페인 원두의 품질이 뛰어나고 처리된 원두에 잔류하는 용매가 없다는 큰 이점이 있으나 액화탄산가스를 이용하는 관계로 고압의 비싼 설비가 요구되는 것이 단점이다.☞방사능 오염을 제거하는 새로운 세탁법[Scieng News 박상욱 기자] 이산화탄소의 초임계유체(supercritical fluid)를 이용한 새로운 드라이클리닝법이 개발되었다. 원자력발전소나 병원, 연구실에서 방사성 물질에 노출되었던 실험가운을 세탁하는 데에 탁월한 성능을 보인다고. 미국 화학회가 발간하는 'Industrial and Engineering Chemistry Research'지 최근호에 따르면, 기존의 드라이클리닝에 사용되는 용매인 사염화탄소 대신 이산화탄소 초임계유체를 사용한 결과, 한 시간의 세탁으로 90% 이상의 방사성 입자들을 제거해 내었을 뿐 아니라, 사용한 이산화탄소는 재활용이 가능하고 방사성 입자들은 간편하게 고체 형태로 모을 수 있었다고.물을 사용하는 종래의 세탁법으로는 엄청난 양의 물을 소비할 뿐 아니라 대부분의 오염물질이 하수도로 배출되기 때문에 환경친화적이지 못하다. 이산화탄소 초임계유체는 이산화탄소에 매우 높은 압력을 가함으로써 얻을 수 있는데, 이 용매는 커피에서 카페인을 제거할 때에도 사용되고 있다. 실험자나 작업자의 옷에 묻어 나온 방사성 금속 입자는 이산화탄소 초임계유체에 담가지면 매우 작은 물방울 안에 잡혀서 옷으로부터 떨어져 나오고, 압력을 낮춰 이산화탄소만을 증발시키면 쉽게 분리할 수 있다.
테이프 케스팅※주입주입(Casting)은 금속에서는 주조라고 한다. 용융한 금속은 특에 넣고 냉각시켜서 성형하는 방법이다. 플라스틱에선는 주형성형이라고 한다. 유동상태의 수지를 형 또는 면에 흘려서 고화시키는 방법을 가르킨다. 세라믹스에서는 용융주입성형과 이장 주입성형을 단순히 주입이라고 말하고 있다. 전자는 주로 내화물 및 어느 종류의 연삭재의 제조에 이용되고, 고밀도 Al2O3, 무라이트, 스피넹등의 물질이 만들어 진다. 가장 일반적인 것은 이장 주입성형이다.※슬러리(slurry)고체입자가 액체속에 현탹해진 현착액 혹은 고체나 액체가 액체속에 고체 입자가 콜로이드 적 혹은 물리적 교반에 의해 한동안 안정한 현탁액으로 볼수 없는 상태에 있는 것을 말한다. 슬러리(Slurry)라고도 말한다.1. 테이프 케스팅이란?세라믹스 제품에는 아주 얇은 판상(板狀, plate-like) 제품이 많다. 특히 전자 세라믹스 제품에 많은데, 반도체 소자를 올려놓는 기판(基板, substrate), MLCC(multilayer chip capacitor), 다층 인덕터 (multilayer inductor), 터미스터(thermistor), 연료전지(fuel cell) 등이 좋은 예이다(Fig. 1).Fig. 1. Ceramic tape and various products made from it.이와같은 판상 세라믹스의 성형법으로 가장 널리 쓰이는 방법이 테이프 케스팅(tape casting)이다 [1]. 이 성형법은 세라믹스 미분말을 알콜이나 물과 같은 액상 용매(溶媒, solvent)와 섞어 슬러리(slurry)를 만들고, 이 슬러리를 Fig. 2와 같은 테이프 케스터(tape caster)를 써서 바탕 테이프(스테인레스 스틸 테이프, 기름 종이 테이프, MYLAR 나 ACLAR와 같은 고분자 테이프) 위에 얇게 펼친 다음 용매는 날려 버리고 바탕 테이프에서 떼어 냄으로 테이프형 성형체를 얻는 것이다. 이 세라믹 테이프는 자르고 구멍을 뚫어서 판형 세라믹 성형체가 된다.Fig. 2. Typical tape caster (UNIQUW/PERENY사 Pro-Cast Series)2. 테이프 케스터(Tape Caster)테이프 케스터는 Fig. 3에서 보는 바와 같이 슬러리 쳄버(slurry chamber), 닥터 블레이드(doctor blade), 바탕 테이프(carrier tape), 건조실(drying chamber) 등으로 되어있다.Fig. 3. Schematic of typical tape caster.테이프 케스터의 대표적 재원을 보면 길이가 12∼100'(3.6∼30 m) 정도인데, 성형되는 테이프 두께(green)는 0.001∼0.125"(0.025∼3 mm), 테이프 너비 (green)는 4∼50"(10∼127 cm)의 범위이다. 이 테이프 케스터에는 케스팅 속도(casting speed), 온도 기울기(temperature profile), 용매 농도기울기(solvent gradient), 건조공기 흐름속도 (air flow rate), 성형되는 테이프 두께(casting thickness) 등이 정밀하게 기록되고 또 제어된다.특히 테이프의 두께를 직접 좌우하는 닥터 블레이드의 높이는 정밀하게 고정되어야 하는데 (Fig. 4 참조) 전자 세라믹스용 테이프를 성형하기 위해서는 그 오차가 적어도 0.00125 mm (0.05mils)이 되어야 한다. 또 테이프의 두께를 간접 으로 좌우하는 바탕 테이프의 진행속도는 microprocessor controlled digital drive를 써서 일정하게 유지되어야 한다.테이프의 진행방향과 역방향으로 건조실에 불어 넣어지는 공기는 건조를 빠르게 하기 위하여 예열되는 것이 보통이다. 또 필터(filter)를 써서 먼지를 완전히 없앤 공기를 쓴다. 건조를 더 빠르게 하기 위해서 건조실 내부에 히터(heater)를 설치하는 경우도 있다. 건조과정에서 중요한 것은 건조가 일정하여 세라믹 테이프에 균열이 생기지 않게 하는 것이다-테이프 케스터 종류들-닥터브레이드(doctor blade)Fig. 4. Schematic of doctor blade.3. 슬러리 만들기세라믹스 분말과 용매를 섞어 만든 슬러리는 가능한 한 분말의 함량이 높고 점성이 적당해야 한다(보통 점도 1000 mPas 이상) . 따라서 슬러리를 만들 때는 유기용매 밖에도 해교제(해교제, dispersant), 결합제(결합제, binder), 가소제(가소제, plasticizer), 등이 첨가된다. 또 성형된 테이프에 기포가 생기는 것을 막기 위해서 진공 하에서 혼합을 함으로 섞여 들어간 공기는 모두 뽑아준다.
★스키의역사인류 최초의 스키로 추정되는 것은 기원전 삼천 년 경 동물의 뼈로 만들어진 눈신 모양의 것으로서, 스웨덴의 듀가르덴(Djugarden) 박물관에 보존되어 있다. 이것은 눈이 많이 내리는 산악지방에서 살던 조상들의 보행, 사냥, 운반 등 교통수단으로 고안된 것이라 여겨진다.고대 스칸디나비아 반도의 추운 나라에 사는 사람은 설원의 교통이나 수렵할 때 생활의 도구로 스키를 사용하였다. 노르웨이의 신화 속에서는 스키를 타고 수렵하는 "울"이라는 남자 신과 순백색 옷을 입고 빛나는 얼음 헬멧을 쓴 "스카디"라는 여신 등이 나온다. 또 북부 노르웨이에서는 스키어의 모습을 새긴 석기가 발견되었다.스키의 어원은 '얇은 판자'라는 스칸디나비아에서 유래되었다고 한다. Ski라는 단어의 유래에 대한 확실한 증거를 가진 학설은 없지만 고대 북부지방에서 사용된 눈 위에서 신는 신발의 뜻으로 사용된 노르웨이 말과 영어의 skid, skip, skiff, 및 skate에서 찾아볼 수 있다. 위의 단어들은 모두 '미끄러지는 동작'과 관계가 있다.▲ 근대스키의 역사스키는 아주 오래 전부터 추운 지방 사람들의 사냥과 이동, 운반, 수단에 없어서는 안될 중요한 교통수단으로 이용되었고 BC 3000년 이전으로 추정된다. 지금까지 발견된 스키로 보아 스키는 기원전에 북유럽 지방과 아시아 산악지방에서 사용되었음을 알 수 있다.생활양식의 변화와 함께 스키는 쇠퇴의 길을 걷기 시작했다. 그때 1860년 노르웨이 왕실이 스키대회 승자에게 상을 주고 나서부터 생활 용구로서의 스키는 스포츠로서 시작되었고, 드디어 국가적 스포츠가 된 스키는 노르웨이를 중심으로 활발해 졌다.1888∼1889년에 노르웨이 극지 탐험가로 유명한 프르쵸프 난센이 스키로 그린랜드 횡단에 성공하여 그 기행문에 "스키는 모든 스포츠의 왕자다"라는 명문은 사람들이 스키에 관심을 갖게 하였다. 이것이 난센이 근대 스키의 정신적 아버지라고 불리 우는 이유이다. 1890∼1896년 오스트리아인 마샬 즈다르스키(Mathiar Zdars했다. 세계 도처에서 높은 산에 리프트와 케이블카(곤도라)를 걸고 또 리프트가 없는 곳은 스키장으로 보지 않게 되었다. 이것은 필연적으로 스키인구의 급증을 초래하였다.그러나 보급이 추진된 결과 스키장은 해수욕장처럼 혼잡하게 되어 그에 따라 동래의 넘어짐에 따른 부상이 더해져 스키어 동호인들이 충돌에 따른 상해가 급속히 증대하고 있다. 스키를 뛰어난 스포츠로 하는가 위험한 스포츠로 하는가, 기로에 서 있다고 해도 지나치지 않다. 멋진 스키를 건전하게 발전시키기 위해서는 스키어 한 사람 한 사람의 자각과 스키장 운영자의 안전관리가 중요하다.스키도 스키어가 좋아하는 지형과 변화 속에서 폭과 길이도 변화하였으며 특히 단판에서 합판 글라스파이버메탈 그리고 카본 등으로 그 변화는 놀라울 정도였다. 또 교통수단으로서 발생한 스키가 스포츠로 활성화되는 동안 스키장의 장비 특히 스키 리프트와 스키 곤도라 등 기계화된 점을 간과할 수 없다. 그리고 현재 스키 여행도 활발하며, 현재 스키어는 350만 또는 400만명 정도로 추정되나 앞으로 스키인구는 더욱 기하급수적으로 늘어날 것이다.★스키용어게이트(Gate)깃발과 막대 세트. 이를 통해 회전 대회전 경주자나 다운힐 레이서들이 그들의 방식대로 코스 아래로 스킹한다.고글(goggle)자외선으로부터 눈을 보호하기 위해 쓰는 장비.그립(grip)폴의 손잡이 또는 잡는 방법.그랜트 슬라롬 경기(Glant slalom)자이언트 슬라롬 알파인 레이스 종목. 회전과 다운힐의 교차. 특별히 마련된 게이트를 통한 고속 터닝 능력의 레이스 종목이다글라이드 왁스글라이드 왁스 좀더 쉽게 미끄러지도록 하기 위해 스키 바닥 부분에 사용되는 경주의 왁스의 한 형태기문(gate)알파인 경기 중 선수가 통과하도록 설치한 것. 참고로, 기문의 깃발이 대회전은 사각형이고 회전은 삼각형이다.내측(inside)폴 라인 방향으로 이동할 때 턴 중심쪽다운힐(down hill)스키가 폴 라인과 대각선 방향으로 움직일 때 골짜기 쪽을 말함다운힐 레이싱(Downhil raci접적으로 다음 턴에 대한 준비로 통하는 평행 터닝숏 턴(short turn)회전 반경을 짧게 하여 연속적으로 방향 전환을 하는 턴 기술.슈퍼 G 슬라룸(super G slalom)슈퍼 G 슬라룸 다운힐 스피드를 지니고 자이언트 슬라룸 기술과 복합시킨 알파인 경기의 한 종목. 1982년 월드컵에 처음 등장하였다.스노우보딩(snowbarding)서핑과 스케이트 보드에 그 기원을 두고 성장한 스포츠스키 스토퍼스키 브레이크 부츠가 바인딩에서 떨어져 나올 때 미끄러져 내려가는 스키를 정지시키기 위한 바인딩 좌우에 부착된 스키 정지장치스키 점핑(ski jumping)스키점핑 특별히 제작된 '점핑언덕'에서 스키를 타고 내려오다 점프를 하는 노르딕 종목. 점수는 점프의 길이, 스타일에 따라 주어진다.스키 패트롤(ski patrol)스키 패트롤 슬로프의 안전점검과 스키어들의 안전을 위해, 그리고 산악 구조를 위해 책임을 부여받은 특별이 훈련된 스키어들의 그룹.스키 폴(ski pole)스키 폴 손잡이가 부착된 한쪽 끝에서부터 내려오며 점차 가늘어지는 막대. 스킹할 때 유지와 균형을 위해 사용스키 포지션(ski position)스키 포지션 한쪽 스키가 다른 한쪽 스키에 대한 관계(예를 들어 평행, 모으기), 그리고 눈에 대한 관계에(예를 들어 평평함, 에징)에 있어 스키 위치를 말함스타 턴(star turn)제자리에 서서 스키의 앞이나 뒤를 벌려 방향을 바꾸는 기술.스템(stem)스키의 뒷 부분을 넓혀 제동을 거는 동작스템 턴(stem turn)스템 동작을 이용하여 방향을 전환하는 턴 기술.스텝 턴(step turn)한 발씩 교대로 옮기는 회전방법.스트레이트 엣지(straight edge)스키의 활주면이나 가장자리의 직각을 검사하는 기구.슬로프(slope)스키 활동을 할 수 있도록 눈을 다져 놓은 곳.슬라롬(slalom) 경기슬라롬 회전활강 그 기원이 노르웨이어인 '슬레일럼'이란 용어는 게이트(기문)설치에 의해 지정된 코스를 레이서들이 스킹하는 경주로 사용되고 있다. 레이서들은 를 설치하며, 선수는 주로를 벗어나거나 스케이팅을 하면 안되며 그이후 100m이상은 주로가 없다.공간이 충분치 않아 모든 선수가 동시에 나란히 출발할 수 없는 경우 최소 4m의 간격을 두어 여러 줄로 편성하여 동시에 출발해도 무방하다. 첫줄은 최소한도 6명 (출발번호1-6)으로 구성하며 이러한 배열은 동계올림픽 및 세계 선수권대회만 CCC의 동의를 얻어 시행할 수 있다.계주교대계주선수 교대구역은 길이 30m, 충분한 넓이의 4각형으로 하되 잘 보이는 표지판과 밧 줄, 방책을 쳐야햐며 출발/결승구역 가까이 평탄한 오르막에 설치한다.계주팀 및 선수교대1. 계주팀계주팀은 대회에 따라 3명 또는 4명의 선수로 구성하며 1선수가 1회만을 경기한다. 동계올림픽, 월드컵경기 계주팀은 4명이다.2. 선수교대교대구역에 진입하는 선수가 다음선수의 신체일부를 구역내에서 가볍게 치는 것으로 교대가 이루 어진다. 교대가 규칙대로 되지 않으면 다시 교대구역에 들어와서 정상적 교체를 해야 출발할 수 있다. 다음 출발선수는 보조원의 호출이 있을때만 구역에 들어올 수 있다.대회전경기대회전 경기는 회전 기술과 활강 경기의 속도 기술을 종합적으로 평가하기 위한 것으 로 두 경기를 혼합한 형태이다. 즉, 통과할 기문을 회전경기보다 줄여 활 주 속도를 높 이고 활강 경기 보다는 많게 함으로써 회전 기술을 발휘하도록 하는 경기이 다. 회전 경기와 마찬가지로 2회 실시하여 경과된 시간의 합계로 우열을 가린 다.코스는 설면의 경사도가 다양하게 이루어져 있으며 회전경기와 달리 턴의 회전반경이 크기때문에 전체적으로 감속이되지 않도록 턴의코스를 잡는 기 술이 중요하다.기문에 가까이 붙어 이동하기보다는 부드러운 곡선을 그리 며 통과할수 있어야 한다.모글모글경기란 인위적으로 만든 모글 지형에서 음악에 맞춰 점프와 턴 기술을 가급적 많 이 사용하여 여러 가지 동작을 구사하도록 하는 것이다. 이 경기에서는 에어리얼 경기 와는 달리 뛰어오르기 기술만 허용되며 채점방법은 기술의 난이도, 점프동작 및 소요 시간 등을 대각도로 15m이상의 공중에 올라 25m 언덕 아래로 착지한다.1) 점프에어리얼 : 스 키점프와 같은 형태의 동작으로 몸을 편 상태에서 360도, 720도 회전한다.2) 회전 에어리얼 : 기계체조의 공중회전과 비슷한 형태로 전후좌우의 화려한 묘기의 몸 회 전.결승진출 선수는 남자 경기의 경우 16명 이며 여자 경기의 경우 8명이다.3)장비*스키 길이의 제한은 없다.*연습경기 및 점프실시시 헬멧을 착용하여야 한다.일반사항스키에는 다음과 같은 세부종목이 있다.-알파인(회전, 대회전, 활강, 슈퍼대회전, 복합, 평행경기)-노르딕(크로스컨트리, 점프)-스노우보다(알파인, 하프파이 프, 페럴)-프리스타일(에어리얼, 아크로(모글), 복합, 류얼모글)전주자주최측은 자격있는 전주자를 최소한 3인을 확보하여야 하며 활강에서는 공식연습에도 반드시 참가시켜야 한다. 상황에 따라 심판진은 전주자의 인원수를 증가할 수 있다.전주자가 필히 전주자 고유출발번호가 표시된 BIB를 착용해야 한다.지명된 전주자는 코스를 경기하듯이 활주할수 있는 충분한 실력이 있어야 한다.1차전에서 실격된 선수를 2차전 전주자로 지명해서는 안되며, 징계중인 선수도 전주자가 될 수 없다.심판회의는 전주자를 지명하고 출발순서를 정하며 경기중단 후 전주자를 필요한 만큼 추가로 투입할 수 있다.전주자의 시간기록은 발표하지 않는다.요청이 있으면 전주자는 눈 상태, 가시거리 및 활주선에 대하여 심판진에 보고하 여야 한다.점프보통 K90, K120, 팀경기등으로 구분하는데 종목의 점프대 사양에 따라 여러종목이 있 다. 경기는 예선전에서 상위 50명이 선정이 되며 우수선수는 나중 출발하게 된다. 경 기도중 풍속의 영향등 재경기를 해야 할 경우 Jury 회의 에서 결정하며 보통 풍속3m이 하에서 경기를 진행한다.재경기를 할 경우는 이전경기는 무효가 된다. 순위는 1차, 2 차, 성적합산으로 순위를 결정한다. 점수는 자세점수와 거리점수로 구분하며 거리점수 는 기준점수가 있고 m당 점수를 가산하게 된다.조정과 제재경기심판은 필요한.