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    1>x선 회절 분석기결정면에 X-선을 주사하여 일어나는 회절현상을 이용하여 결정구조를 분석하는 장비로서,박막분석과 이결정회절분석기(DCXRD)에 의한 단결정 시료의 결정성 분석도 가능하다.Scintag XDS 2000 (U.S.A)X- 선이 어떤각도로 결정표면에 부딪칠 때, 표면의 원자층에 의해 X-선이 산란되며 산란되지 않은 부분의 X-선은 원자의 다음층으로 침투하는데, 그 일부 X-선은 다시 산란된다.일정한 간격으로 놓여 있는 결정중심에서 생기는 이런 산란의 종합적인 효과가 X-선의 회절이며 입사하는 X-선이 Bragg법칙을 만족할 때 얻어지는 X-선 회절상으로 시료의 성분분석 및 결정구조를 분석한다X- 선이 단결정(single crystal)의 시료를 통과하면 분산이 일어나는데, 이 분산된 X-선들의 상호 간섭에 의해 어떤 회절 패턴(diffraction pattern)이 나타나게 된다. 이 회절 패턴은 푸리에 변환에 의해 시료 내의 전자 분포와 직접적인 연관이 되기 때문에 이를 분석하면 시료의 원자 분포를 정확히 알 수 있게 된다. 이차원 X-선 단결정 회절분석기(CCD single crystal diffractometer)는 시료를 원하는 위상으로 이동시켜 주고 변화된 위상에 따라 변화하는 X-선의 회절 패턴을 측정, 시료의 분자 구조를 밝혀내는 장비이다. 또한 본 장비는 이차원 면적검출기를 장착하고 있기 때문에 기존의 점면적 검출기를 장착한 X-선 단결정 회절기에 비해 회절 패턴의 측정에 있어서 매우 빠른 속도와 높은 감도를 보이기 때문에 작은 시료나 공기 중에 불안정한 시료의 분석에 매우 유리하다.2>x선의 회절결정 속의 원자는 입체적으로 규칙적이게 배열되어 있으므로 X선이 각 원자에 부딪치면 이들 원자 속의 전자는 X선의 진동수(주파수)와 같은 진동수로서 진동해서 이 진동을 근원으로 사방으로 퍼지는 전자파인 X선을 발생시킨다. 이것을 X선 회절이라 한다. X선 회절에 사용되는 X선의 파장은 원자의 크기와 같은 정도로서 물질을 구성하는 원자에 의해 현상으로서, 1912년 라우에의 예상에 따라 그 제자인 P.크니핑, W.프리드리히 등이 처음으로 실험에 성공하였다. 이것에 의하여 X선은 입자선(粒子線)이 아닌 전자기파라는 것, 그리고 결정의 규칙적인 외형이 그 내부 원자배열의 규칙성의 반영에 불과하다는 것이 밝혀졌다.1913 년 브래그 부자는 단색X선을 사용했을 때의 회절조건(브래그조건)을 유도해내고, 점무늬의 배치에서 결정구조를 추정하는 방법을 확립했으며, 그 이후 결정 연구에 X선을 사용하는 X선결정학이라는 분야가 생겼다. 현재는 P.J.W.디바이와 P.셰러에 의해 고안된 방법에 의하여 분말상의 시료(試料)라도 X선에 의한 해석을 할 수 있으며, 그 결과 금속을 비롯하여 많은 물질의 내부구조에 대하여 귀중한 지식을 얻게 되었다.3>x선 회절 분석법물질의 결정구조를 알아내는 방법으로는 x-선 회절 분석법이 가장 널리 쓰인다.x선의Bragg diffraction 현상을 이용하는 이 방법으로는 새로운 물질의 결정구조, impurity phase의 존재여부 등을 알아낼 수 있어서, 물리나 화학의 기초과학뿐만아니라 금속, 재로, 전자 등 공학분야에서도 널리 쓰이는 가장 기본적인 실험 방법중의 하나이다. 시료의 결정 구조를 알아내는 데에는 powder diffraction 방법이 주로 이용되고, Laue diffraction으로는 단결정(single crystal)의 결장방향을 알아낼 수 있다. 이번에 기초과학전국공동기기센터에 도입되는 x-ray diffractometer)는 일본 Rigaku사(한국대리점 : Korea I. T. S.)의 제품으로서 Model D/Max-3C 기종이다. X-선 발생장치는 copper target으로서 2kW의 power를 낼 수 있고, x-선 검출기로는 scintillation counter가 사용된다. 이 detector는 수평방향으로 145도까지 움직이는 goniometer에 부착되어 있으며, 16bit microprocessor를 가지고 있는 computer에 의하여 gonze and lattice distortion analysis, crystallinity analysis, Bravais lattice determination, radial distribution analysis 등의 분석을 행할 수 있도록 되어 있다. 단지 예산의 제약때문에 시료온도 조절장치(고온, 저온), topographic camera, crystal monochromator 등의 부속장치가 도입되지 못한 것이 아쉽다.4>x선 회절 분석기 구조X- 선 회절장치는 크게 세 부분으로 구성된다.a. X-선관과 고전압 발생장치로 구성된 방사선 발생부b. 회절장치c. 검출기와 계수장치그림(1)는 전형적인 기기 구성을 보여준다. 그림(2)은 3kW HV Generator, Vertical Goniometer 및 계수기등을 장비한 실질적인 X-선 회절분석기의 사례이다. 다음 절에서는 앞서 구분한 3가지 구성단위에 대해 보다 자세히 논의키로 한다.4-1)고압발생장치 및 X-선관(Generator and X-Ray Tube)고압발생장치(Generator)와 X-선 관(X-Ray Tube)의 기능은 안정된 방사선(X-선)을 지속적으로 공급하는 것이다.전형적인 X-선관의 구조를 그림(3)에 나타내었다.X- 선관은 필수적으로 텅스텐 필라멘트(a)와 아노드(d)로 구성되어 있다. 나선형 텅스텐 필라멘트에 전류가 흐르면 백열되면서 열전자를 방출한다. 방출된 열전자들은 대전된 고압의 전압으로 인해(일반적으로 30~60kV) Ano-de방향으로 가속되어 충돌하게 된다.열전자와 Anode의 충돌로 인해 발생되는 X-선은 지극히 비효율적인 에너지 변환으로서 대략 1% 미만의 에너지가 X-선으로 전환되고 나머지는 모두 열로 변환된다. 따라서 Anode는 반드시 수냉식으로 냉각되어야 하며 보다 효과적인 냉각효율을 얻기 위해서는 Anode의 이면에 Filter된 냉각수를 직접 흐르게 하는 것이다.그림에서 푸른색으로 표시된 X-선관의 상단 블록은 열전도효율을 높이기 위해 모두 구리로 제작되Cylinder, 정전기형 전자렌즈의 일종) 속에 위치한다.따라서 소위 말하는 "Fine Focus Tube"는 이러한 필라멘트 Assembly가 매우 정밀한 전자살을 방출하게끔 설계된 X-선관을 뜻한다. (그림(4) 참조)필라멘트에서 발생되는 열전자는 대기상태에서는 흡수당하므로 X-선관은 약 10-6 torr 정도의 진공 상태로 밀봉된다. 상업적인 X-선관은 일반적으로 4개의 X-선 방출창(Windows)을 갖는데 이 창은 Ano-de에서 발생한 X-선이 외부로 방사되게끔 베릴륨(4Be)으로 Window를 만든다.필라멘트는 텅스텐 선이 직육면체 형태로 감겨있다. 이 직육면체 길이방향에서 수직으로 발생하는 X-선은 소위 말하는 선형 초점(Line Foci)으로 부르고(그림(6)의 A방향) 길이 방향으로의 X-선은 점형 초점(Point or Spot Foci)이라 부른다. Point Focus는 통상 카메라를 통한 회절분석에 사용된다.고압발생기(HT Generator)는 X-선관에 고압의 전위차(kV)와 필라멘트에 전류(mA)를 공급한다. X-선관에서 발생하는 특성 X-선(Characteristic X-Ray)의 Intensity는 다음의 식으로 표현된다.여기서 K는 상수이고 Vc는 특성 X-선이 발생될 수 있는 임계전압이며 n은 일반적으로 1.6 이다. 적정한 전압은 Vc의 3 ~ 5배를 사용하는 것이 가장 효과적이다. 표(8)은 최적의 kV값을 리스트 하였다.작동 조건의 선택 (Choice of Operating Condition)X- 선관의 실질적인 작동 조건을 선택하는 것은 다음과 같은 여러가지 요소를 고려하여 결정한다.a. 최적 전압 (Optimum kV)b. 고압발생기의 형식 (Type of Generator)c. X-선관의 최대 허용 전력 (Maximum Rating : kV×mA)d. 단색화 조건 (Monochromatisation Conditions, 4장 참조)e. X-선관의 이탈각 (Take-off Angle of X-Ray Tube)f. I의 발생율을 보이며 이때문에 정압 Generator의 특성 X-선 방사효율은 통상 반파정류 Generator에 비해 대략 3배의 효율을 갖는다.( 오늘날의 Generator는 모두 정압방식(Constant Potential Generator)을 채택하고 있다.)X- 선관에 가할 수 있는 최대부하는 Anode의 종류에 따라 다르다. X-선관에 많은 전력을 가하면 열방출에 문제가 생길 수 있으므로, X-선관의 최적부하를 결정하기 위해서는 Anode의 단위부하(Specific Loading, Watt/㎟)를 잘 따져 보아야 한다. (표9)에 서로 다른 초점 면적을 갖는 Cu-Anode X-선관에 대한 초점면적과 단위부하를 예시하였다.각 초점방식(Fine, Normal, Broad)의 X-선관에 대한 사용기준은 분석시 Intensity를 중시할지 아니면 Resolution을 중시할지에 따른다. Resolution이 더 중요한 경우에는 Fine 또는 Long Fine X0선관을, Intensity Gain이 더 중요한 경우에는 Normal 또는 Broad Focus를 선택하는 것이 일반적인 기준이다.최적의 Tube 수명을 보증하고 Tube내의 높은 온도로 인해 Tube구성물질이 휘발되어 발생되는 오염등을 방지하기 위해서는 Filament의 온도가 적절한 범위내에서 안정되어야 하므로 Tube에 임의로 kV/mA 조합된 부하를 인가해서는 곤란하다.( 오늘날의 XRD 시스템은 자체적으로 이러한 임의 조합을 사용하지 못하게 제어기능을 갖추고 있기는 하다.)고전류 저전압 조합은 무엇보다도 필라멘트를 고온으로 만들어 결국 텅스텐이 Anode(Cu) 표면에 증착되는 결과를 만든다. 이 경우, X-선관에서 발생되는 스펙트럼은 Cu 특성 X-선 뿐만 아니라 W의 특성 X-선도 방출되게 하는 원인이 된다. 위 그림(10)은 각 X-선관에 대한 적정 부하곡선의 한 예이다.특성 X-선이 발생되는 Anode의 깊이에 한계가 있으므로 X-선관의 최적조건 설정에는 X-선 방출 임계각(Take-Or)
    공학/기술| 2003.04.18| 11페이지| 1,000원| 조회(435)
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  • [국문학] 이광수조사(옛친구)
    {◀이광수(李光洙, 1892 - ? , 춘원 春園)옛친구옛친구 대한맘은 아는이나 아올것이범연한듯 해두 대해보면 정이깊어할말도 없으면서두 날가는줄 몰라라.옛친구 놓고보면 생각두 끝없어라어린제 젊은제 어느덧에 다보내고오늘에 그대와 나와 중년이라 하나뇨1.시작 가: 이광수시대 구분: 근대장 르: 시조계 절: 발표년도주 제: 우정소 재: 사람출 전: 현대조선문학전집 시가집, 조선일보사, 1938제 목: 옛친구해 석: 나이가 들어서도 친구에 대한 마음이 변함없다는 것을 보여주는 시이다머리가 하얘지고 주름이 져도 어릴 적 친구를 대할 때 마음이나 지금이나 여전하다는 것을 말해준다. 옛친구와 있으면 동심으로 돌아가고 언제나 행 복하다는 느낌을 시조의 형식에 맞게 잘 표현했다2.그의 약력평북 정주 생.10세 때, 부모가 콜레라로 8일 사이에 차례로 사망하여 고아 됨그 이듬해 동학의 이념에 감명을 받고 입도(入道), 종교 활동이 문학에 큰 영향을 미침동학에 대한 일본의 탄압이 심해지자 1905년 상경, 일진회(一進會)의 유학생으로 도일(渡日)1907년 명치학원 중학부에 편입, 도산 안창호의 일본 동경 연설을 하는 것을 듣고크게 감명.기독교의 성경도 접하여 청교도적인 생활을 지향한다.이 무렵 톨스토이의 무저항주의에 공명하며 일본 작가의 작품을 애독하는 한편 홍명희의 영향을 받아 바이런의 작품을 읽고, 당시 풍미하던 자연주의에 몰입.1915년 김성수의 후원으로 다시 일본 와세다대학 철학과 입학.[청춘]에 , 등 단편 발표.1917년 근대적인 형태의 계몽소설 을 [매일신보]에 연재, 명성얻음.1919년 도쿄 유학생들의 2.8 독립선언서를 기초, 대학을 중퇴, 상해로 건너가 임정에서 활약, 안창호에게 영향.귀국 후 1922년 [개벽]에 발표,커다란 물의를 일으킴.1924년 [조선문단] 주재.1933년 조선일보 부사장 역임.1937년 '수양동우회사건'으로 서대문 형무소에 반 년 동안 수감, 병으로 보석점차 친일적인 경향을 보이기 시작 , 1939년 친일어용단체인 '조선문인협회' 회장1940년 가야마 미쓰로오(향산광랑 香山光郞)으로 창씨개명, 학병을 권유하는 강연을 하며 다니기도 함.단편 (1939)(1942) 등을 집필. 6.25때 납북.광복 후 친일 행위를 했다는 이유로 1949년 [반민특위-1948년 반민족 행위 처벌법을 집행하기 위해 제헌 국회가 설치한 특별 기관]에 회부1950년 와병 중 7월 12일 북한에 의해 불법 납북됨.작품 : (1924), (1926), (1929), (1932-1933),(1931), (1933), 3.그의 시론(時論)이광수의 글과 사람됨을 아는데 있어서 소설 못지 않게 중요한 것이 그의 시론적인 글이다. 그가 언론인으로 종사했다는 삽화적인 사실과 그가 소설가로서 만족치 않았다는 사실에서도 그것을 엿볼 수 있지만 직접적으로 작자가 '소설가'의 마스크를 벗고 설교하고 비판했다는 점에서 당대에의 충격은 한층 심각한 것이었다.그의 최초의 시론으로 꼽히는 것은 1910년 대한 흥학보에 발표된 이다.정치적 몰락을 가져온 조국의 과거에 대한 젊은이다운 혼신의 반역이라고 할 수 있는 이 글에서 그는 우상 파괴자로서의 모습을 잘 드러내고 있다. 사회적인 제재와 타인의 체면에 좌우되어 '능히 자동 자진(自動自進)으로 자유자재하여 자기 실리를 불경(不敬)하고 도덕 범위 내에 활동하는 자가 무하고 사회재재의 노예가 되어 신성한 독립적 도덕으로 행동을 자율치 못한다.'고 한 뒤 정육을 통해 인간을 자율적인 주체로서 활동시켜야 한다는 요지의 글인데, 그의 뒷날의 시론의 원형(原型)이 되어 주고 있다. 그리고 가장 논쟁적인 성격을 가지고 있는 것이 과 이다.자녀중심론은 스물 이곱 되던 해, 삼일 운동이 일어 나기 1년 전에 《청춘(靑春)》지에 실렸던 글이다. 유교적 대가족주의의 도덕율에 대한 도전적 이 글은 당시엔 실로 충격적인 글이었다. 그 이전의 , 등에서 개인의식이나 평등 사사의 일단을 펴 보았던 그는 이 글에서 대담한 자기 중심론을 펴고 있다.생물학이 가르치는 바와 같이 인류의 목적이 개체의 보존과 종족의 보전에 있다 하면 천하의 중심은 자기요 다음에 중한 것은 자손일 것이니 타인을 위하여 자기를 희생하는 것은 특수한 경우를 제한 외에는 악(惡)이라……자녀는 자기편으로 보면 독립한 개체니 자녀는 실로 자녀 자신을 위하여 난 것이요 부조 자신을 위하여 난 것이 아니니……구조선의 자녀는 오직 부조를 위하여서만 살았고 일하였고 죽었다. 부조의 뜻이 곧 그네의 뜻이요 부조의 목적이 곧 그네의 목적이었다. 최근 삼백여 년의 조선인의 윤리 교과서되는 《소학》은 실로 효(孝)에서 시하여 효에서 종하였다하리만큼 자녀를 부조의 노예로 만들고야 말려는 효의 사상을 고취하였다.이러한 자아 중심론이 충격적이었던 것은 당대의 기성 가치관에 대한 정면 충돌에서 나온 것임을 말할 것도 없으나 그 주장의 파격적인 과격성에도 있다고 해야 할 것이다. '사자(死者)는 사자로 하여금 장(葬)케 하고 생자는 생한 자 혹은 생할 자를 위하여 생하게 하여야 되겠다. 필요하거든 조선의 분묘도 헐고 부모의 혈육도 우리 양식을 삼아야 하겠다'는 표현의 충격성을 우리는 삼일운동 이전의 시기의 사회적 맥락 속에 옮겨 놓고 보아야 할 것이다. 그는 유교의 기본원리의 하나인 효에서 망국의 원인의 일단을 찾고 있다. 그는 효자가 되는 일이 얼마나 어려우며 젊은이에게 강요되는 희생인가를 실례로서 들면서 통박하고 있다. 조혼(早婚)의 구습에 대한 비판과 함께 가장 설득력 있는 초기 논문의 하나일 것이다.은 개벽사 주간이던 김기전(金起田)의 소청으로 붓을 든 것이라 전해진다. 31세 되던 1922년에 《개벽》에 발표되었던 논문이다. 상해로부터의 귀한을 계기로 그는 일제 권력의 합법적인 테두리 안에서의 국민 교화운동이나 자기 수양을 통한 사회적 발전이라는 시점을 갖게 된다. 은 그러한 시점 혹은 자기 합리화를 가장 선명하게 드러내고 있는 작품이다. 그는 '우리 결함을 분명히 앎으로써 다시 살아날 길을 분명히 찾아내기'위해서 민족 개조가 불가피하다고 역설한다.
    인문/어학| 2003.04.18| 4페이지| 1,000원| 조회(369)
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