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        고 종횡비의 미세 채널 패턴에서의 습식 식각 특성 분석

        이춘수,최상수,백종태,유형준,Lee, Chun-Su,Choe, Sang-Su,Baek, Jong-Tae,Yu, Hyeong-Jun 한국재료학회 1995 한국재료학회지 Vol.5 No.2

        콘택 홀 패턴의 미세화가 HF 용액의 침투에 미치는 영향을 파악하고자, 미세 채널 패턴에서의 산화막 습식 식각 특성을 조사하였다. LPCVD로 증착된 산화막을 두께 0.1~1$\mu\textrm{m}$, 선폭 0.1~20$\mu\textrm{m}$, 그리고 초기 깊이 ~1.2$\mu\textrm{m}$ 범위의 질화막으로 둘러 쌓인 미세 채널 패터으로 제작한 후, HF용액에 의한 산화막의 식각속도를 관찰하였다. 실험 결과로써, 크기가 $0.1 \times 0.1 \mu \textrm{m}^{2} 초기 깊이가 1.2$\mu\textrm{m}$인 고종횡비(~12)의 초미세 패턴에서도 식각 속도가 일정함을 볼 수 있어서, 콘택 홀 패턴의 미세화에 관계없이 반응액의 침투가 원활하게 이루어짐을 알 수 있었다. In order to study on the penetrations of HF solution acording to the geometrical shrinkage of contact-hole pattern size, the wet etch characteristics for oxide in microchannel patterns was investigated. Microchannel patterns of LPCVD oxide surrounded by nitride film, with dimensions of 0.1~1$\mu\textrm{m}$ height and 0.1~20$\mu\textrm{m}$, width, were fabricated. And the etch rates of oxide in HF solution were observed. It was found that oxide etch rate for micro-channel patterns in HF was not affected by pattern sizes and initial aspect ratios up to $0.1 \times 0.1 \mu \textrm{m}^{2} size and 1.2$\mu\textrm{m}$ depth. Finally, it was concluded that there were no special limitations for penetrations of HF solution in wet processes according to the geometrical shrinkage of contact-hole pattern size.

      • KCI등재

        주요기상인자(主要氣象因子)가 벼의 질소시비량(窒素施肥量)에 미치는 영향(影響)

        이춘수,곽한강,황기성,박준규,Lee, Choon-Soo,Kwak, Han-Kang,Hwang, Ki-Sung,Park, Jun-Kyu 한국토양비료학회 1987 한국토양비료학회지 Vol.20 No.1

        An analysis was made on optimal N fertilizer for high yielding and ordinary rice varieties and their dependence upon the climatic conditions during growth stage in 1971-1979. The results obtained were summarized as follows; 1. The coefficient of variation for optimum N rates were 19.1% for high yielding varieties and 21.9% for ordinary varieties. And the those of yields at optimum N levels were 7.0% for high yielding varieties and 9.9% for ordinary varieties. 2. Optimum N fertilizer rates for high yielding varieties were 22.4kg/10a in favorable climatic years and 16.1kg/10a in unfavorable climatic years. As for ordinary varieties, optimum N levels were 19.2kg/10a in favorable climatic years and 13.0kg/10a in unfavorable climatic years. Accordingly, more N should be applied in favorable climatic years regardless of varieties. 3. This difference was derived from sunshine hours, rainfall, and relative humidity. Optimum N rates were correlated positively with sunshine hours, and negatively with rainfall and relative humidity. 1971~'79년(年) 사이 7개년간(個年間) 다수계(多收系)와 일반계(一般系) 벼품종(品種)을 공시(供試)하여 실시(實施)한 질소(窒素) 시비량성적(施肥量成績)과 벼생육기간(生育期間)의 주요기상요인(主要氣象要因)인 일조시간(日照時間), 강수량(降水量), 평균기온(平均氣溫) 및 상대(相對) 습도(濕度)와의 관계(關係)를 검토(檢討)한 결과(結果), 이를 요약(要約) 하면 다음과 같다. 1. 년차간(年次間) 질소시비량(窒素施肥量)의 변이계수(變異係數)는 다수계(多收系) 품종(品種) 19.1%, 일반계품종(一般系品種) 21.9% 이었으며 질소적량구(窒素適量區) 수량(收量)의 변이계수(變異係數)는 다수계품종(多收系品種) 7.0%, 일반계품종(一般系品種) 9.9% 이었다. 2. 질소(窒素)는 기상호적년도(氣象好適年度)의 경우 평균시비량(平均施肥量)(다수계품종(多收系品種)) 18.8kg/10a, 일반계품종(一般系品種) 15.6kg/10a)에 비(比)하여 17~23% 증비(增肥)하고, 기상불량(氣象不良)인 년도(年度)는 14~17% 감량시용(減量施用)이 합리적(合理的) 이었다. 3. 질소시비량(窒素施肥量)과 주요기상요인(主要氣象要因)과의 관계(關係)에서 일조시간(日照時間)(7~9월(月))과는 유의(有意)한 정상관(正相關), 강수량(降水量)(7~9(月)) 및 상대습도(相對濕度)(8~9월(月))와는 유의(有意)한 부(負)의 상관(相關)을 보였으나 평균온도(平均溫度)와는 뚜렷한 관계(關係)가 없었다.

      • KCI등재

        토양검정(土壤檢定)에 의한 채소류(菜蔬類)의 삼요소(三要素) 시비량(施肥量) 조정(調整)

        이춘수,허범량,송요성,곽한강,Lee, Choon-Soo,Huh, Beom-Lyang,Song, Yo-Sung,Kwak, Han-Kang 한국토양비료학회 1994 한국토양비료학회지 Vol.27 No.2

        1980~'90년대(年代)의 토양화학(土壤化學) 성분함량(成分含量) 및 기존(旣存) 시비량(施肥量) 성적(成績)을 이용(利用)하여 채소류(菜蔬類)에 대한 시비기준량(施肥基準量)을 보완조정(補完調整)한 결과(結果)를 요약(要約)하면 다음과 같다. 1. 연대별(年代別) 토양화학(土壤化學) 성분(成分)의 변화를 보면 1980~'90년대(年代)가 1960~'70년대(年代)에 비해 토양(土壤)의 인산(燐酸)과 가리(加里)가 축적(蓄積)되었으며, 전체(全體) 재배면적(栽培面積)에 대해 축적(蓄積)된 유효인산(有效燐酸)(400ppm이상(以上)) 및 치환성가리(置換性加里)(0.7me/100g이상(以上))의 면적(面積) 비율(比率)은 각각 70.5, 59.2%이었다. 2. 1980~'90년대(年代)의 토양화학성분(土壤化學成分)을 토대로 채소류별(菜蔬類別) 시비기준량(施肥基準量)을 하향조정(下向調整)하였으며, 그 결과(結果) 질소(窒素) 0~6.0kg/10a, 인산(燐酸) 0.7~12.3kg/10a, 가리(加里) 2.0~9.0kg/10a의 절감(節減)이 가능하였다. 3. 채소류(菜蔬類)에 대한 현행(現行) 시비추천(施把推薦) 공식(公式)을 종합적(綜合的)으로 보완(補完)해 토양화학성분(土壤化學咸分) 함량(含量)에 의한 필지(筆地)별 시비량추천(施肥量推薦)의 정확도(正確度)를 더욱 높였다. An attempt to adjust the standard levels of NPK fertilizers application was made with the analytical data of soil and the results of field experiments on 18 vegetable crops 1. There was a remarkable accumulation of available $P_2O_5$ and exchangeable K of soil in the periods of 1980~1990 comparing with 1960~1970. 2. New fertilizer recommendations based on the accumulation of soil components enabled to decrease fertilizer requirements of major vegetable crops. It was founded that if such new recommendations were adopted by the farmer, 0~6.0kg N/10a, 0.7~12.3kg $P_2O_5/10a$ and 2.0~9.0kg $K_2O/10a$ could be saved without affecting the yield of crops 3. The formulas of fertilizer application for crops were corrected in order to determine optimal rate of each farmer field according to chemical properties of soil.

      • KCI등재

        Determination of Nitrogen Balance of Agricultural Land among OECD Nutrient Balance Indexes

        이춘수,김필주,박양호,곽한강,Lee, Chun-Soo,Kim, Pil-Joo,Park, Yang-Ho,Kwak, Han-Kang 한국토양비료학회 2000 한국토양비료학회지 Vol.33 No.5

        To determine nitrogen balance (Input-Output) of Korea that was asked by Joint Working Party of the Committee for Agriculture and the Environment Policy Committee, OECD, nitrogen input and output were separately investigated as followings: nitrogen input included the amounts of chemical fertilizer consumption, cattle manure production, and biological nitrogen fixation in the national scale, and nitrogen output summed amounts withdrawn by crop and pasture harvesting, and crop residue removal, and lost by denitrification. In 1997, nitrogen balance of Korea was $158kg\;ha^{-1}$ and $211kg\;ha^{-1}$ on including and excluding denitrification loss, respectively. N balance excluded N loss by denitrification and N withdrawal by crop residues on nitrogen output was $250kg\;ha^{-1}$, which OECD asked to except two items from N balance determination because participants were not enough their data. Nitrogen balance was increased to 1.7~2.3 times in 1997 compared with 70 and $162kg\;ha^{-1}$ in 1985, which calculated on the condition of including denitrification and excluding denitrification and removal of crop residues in nitrogen output, respectively. This increase was caused mainly by increasing livestock manure production and chemical fertilizer consumption together with agricultural land area decrease. Nitrogen input was composed with 59% of chemical fertilizer. 42% of cattle manure and 5% of others in 1997, and output was with 73% of crop production, 23% of crop residue withdrawal and 4% of pasture production. Average nitrogen balance excluded N loss by denitrification and N withdrawals by crop residues in 1995~1997 calculated by OECD was $253kg\;ha^{-1}$, which was the second highest rank in OECD participants following $262kg\;ha^{-1}$ of Netherlands. Japanese N balance that has similar farming system with us was $135kg\;ha^{-1}$. OECD농업/환경위원회 요청에 의하여 질소양분 균형지표 (Input-Output)설정을 위한 기초자료가 되는 비료소비량, 가축분생산량 생물적 질소고정량, 작물흡수량, 탈질량 및 작물부산물 회수량 등을 조사하였다. 질소균형지표는 1997기준, 탈질량을 포함할 경우와 포함하지 않을 때 각각 ha당 158kg, 211kg이었으나 OECD에서 요구하는 탈질량과 작물 부산물 회수량을 제외하는 경우는 250kg으로 산출되었다. 질소균형지표를 연도별로 비교해 보면 1985년 기준 $70{\sim}162kg\;ha^{-1}$에 비하여 1997년은 1.7~2.3배나 증가되었으며, 주요인은 가축분생산량 및 화학비료 소비량 증가와 경지면적 감소 때문이었다. 질소균형지표의 구성비율은 1997년을 기준으로 하여 질소의 Input에서 화학비료 59%, 가축분뇨 42%, 기타 5%이며 (가축분중 질소휘산량은 6%임), Output는 작물생산 73%, 부산물 회수량 23%, 목초생산 4%이였다. OECD사무국에서 검토한 자료(안)에 의하면 1995~1997년 기준 탈질량과 부산물회수를 통한 질소 질소제거량을 제외한 질소균형지표는 우리나라가 $253kg\;ha^{-1}$으로 네델란드의 $262kg\;ha^{-1}$ 다음으로 회원국중 두번째로 높으며, 일본은 $135kg\;ha^{-1}$이었다.

      • KCI등재

        수도(水稻)에 대(對)한 질소시비반응(窒素施肥反應)의 품종간(品種間) 차이(差異)

        이춘수,신철우,곽한강,이강만,안윤수,박준규,Lee, Choon-Soo,Shin, Cheol-Woo,Kwak, Han-Kang,Lee, Kang-Man,Ahn, Yoon-Soo,Park, Jun-Kyu 한국토양비료학회 1985 한국토양비료학회지 Vol.18 No.2

        수원지방(水原地方)의 농가포장(農家圃場)에서 1978년(年)~83년(年) (6개년(個年)) 식양토(埴壤土)인 보통답(普通畓)에서 수도품종별(水稻品種別) 질소(窒素) 시비반응(施肥反應) 및 질소(窒素) 생산효율(生産效率) 등(等)을 검토(檢討)하였는바 그 결과(結果)를 요약(要約)하면 다음과 같다. 1. 2차회귀식(次回歸式)을 적용(適用), 최다수량(最多收量)을 생산(生産)하기 위(爲)한 질소시비(窒素施肥) 최적량(最適量)은 13.9g~28.0kg/10a 범위(範圍)로 품종(品種)에 따라 차이(差異)가 크므로 질소내비성(窒素耐肥性)을 고려(考慮)하여 품종(品種)을 선정(選定), 재배(栽培)함이 필요(必要)하였다. 2. 질소(窒素) 시비최적량(施肥最適量)이 높았던 품종(品種)에서는 수확기(收穫期) 질소함량(窒素含量)(경엽(莖葉)) 및 총질소(總窒素) 흡수량(吸收量)(경엽(莖葉)+곡실(穀實))이 증가(增加)하였으나 최적량(最適量) 시용시(施用時) 시비(施肥) 및 흡수질소(吸收窒素)의 생산효율(生産效率)과 질소이용율(窒素利用率)은 오히려 감소(減少)하였다 3. 품종별(品種別) 무질소구(無窒素區) 정조수량(正租收量)에 대(對)한 질소(窒素) 최적량(最適量) 시용시(施用時) 정조수량(正租收量)의 증수효과(增收效果)를 증수율(增收率)로서 볼 때 29~121%의 범위(範圍)로서 품종간(品種間) 질소응수(窒素應酬)의 차이(差異)가 현저(顯著)하였다. 4. 질소(窒素) 최적량(最適量) 시용시(施用時) 질소응수(窒素應酬)가 큰 품종(品種)은 수확기(收穫期) 총질소(總窒素) 흡수량(吸收量), 시비(施肥) 및 흡수질소(吸收窒素)의 생산효율(生産效率)과 질소이용률(窒素利用率)이 높았다. An attempt to evaluate yield response and efficiency of N fertilizer was made with the data obtained from various rice cultivars during 1978 to 1983. 1. The optimum rate of N fertilizer for maximum yield varied from 13.9 to 28.0 kg/10a with rice varieties. 2. The cultivars with high optimum N levels were high in N content (straw) and N uptake (straw+grain) at harvesting stage, but low in production efficiency and use efficiency of N. 3. The yield increment at the optimum rates of N in comparison with no N application among the rice varieties were 29-101%. 4. The cultivars with hish yield increment at optimum rate were high in the N content (straw+grain), and production efficiency at harvesting stage.

      • KCI등재

        수도재배(水稻栽培) 농가(農家)의 지역별(地域別) 시비실태(施肥實態) 조사연구(調査硏究)

        이춘수,황선웅,박준규,김만수,Lee, C.S.,Hwang, S.W.,Park, J.K.,Kim, M.S. 한국토양비료학회 1986 한국토양비료학회지 Vol.19 No.4

        최근(最近) 수도재배(水稻栽培) 농가(農家)의 비료(肥料) 3요소시비(要素施肥) 양상(樣相)을 조사(調査)하여 시비개선(施肥改善) 대책자료(對策資料)로 활용(活用)코져 1983년(年)에 231농가(農家), 1985년(年)에 179농가(農家)를 대상(對象)으로 하여 평야지(平野地)와 중산간지(中山間地)로 구분(區分)하고 다수계(多收系)와 일반계품종(一般系品種)에 대한 3요소(要素) 시용량(施用量)과 분시비율(分施比率) 및 개량제(改良劑) 시용량등(施用量等)을 청취조사(廳取調査)하였으며 그 결과(結果)를 요약(要約)하면 다음과 같다. 1. 질소(窒素), 인산(燐酸) 및 가리(加里)는 각각(各各) 다수계품종(多收系品種)에서 15.4~16.3, 7.6~8.0, 8.2~8.5kg/10a, 일반계품종(一般系品種)에서 13.1~13.8, 7.0~7.1, 7.4~7.7kg/10a로 다수계품종(多收系品種)이 일반계품종(一般系品種)에 비하여 많은 편이나 평야지(平野地)와 중산간지간(中山間地間)의 차이(差異)는 적은 편이었다. 2. 3요소(要素) 시비전량(施肥全量)에 대한 기(基), 추비(追肥) 비율(比率)은 질소(窒素)의 경우 기비(基肥)-분약비(分藥肥)-수비(穗肥)-실비(實肥) 각각(各各) 다수계(多收系) 53~54%, 36%, 10~11%, 0~1%, 일반계(一般系) 58~59%, 32~34%, 8~10%, 0%로 기비(基肥)와 분약비(分藥肥)에 치중(置重)하고 있으며 품종(品種) 및 지대간(地帶間)의 기(基), 추비비율(追肥比率)의 차이(差異)는 적었다. 인산(燐酸)은 기비(基肥) 96~98%, 분약비(分藥肥)로 3~4%, 가리(加里)는 기비(基肥) 84~87%, 분약비(分藥肥) 2~5%, 수비(穗肥) 11~14%로 기비중점(基肥重點)으로 시용(施用)되었다. 3. 질소(窒素) 기비시용(基肥施用) 방법(方法)은 전체(全體) 조사(調査) 농가답중(農家畓中) 표층시비(表層施肥) 35~45%, 전층시비(全層施肥) 55~65%로 전층시비(全層施肥)를 하는 농가비율(農家比率)이 많았다. 4. 전체(全體) 농가답중(農家畓中) 개량제(改良劑) 시용비율(施用比率)과 시용농가(施用農家)의 평균시용량(平均施用量)을 보면 각각(各各) 규산(珪酸) 43.7~44.7%, 179~192kg/10a, 퇴비(堆肥) 45.3~62.3%, 1,031~1,360kg/10a, 볏짚 34.2~46.9%, 420~540kg/10a, 객토(客土) 4.8~5.0%, 17.8~25.2 ton/10a 이었다. The investigation was conducted to find out amounts and ratios of N, P and K fertilizers applied on rice in 410 farmers' fields. The application ranges of N, P and K fertilizers, respectively, were 15.4-16.3, 7.6-8.0 and 8.2-8.5kg/10a for high yielding varieties, and 13.1-13.8, 7.0-7.1 and 6.4-7.7kg/10a for ordinary varieties. N fertilizer was applied in the ratio of 56% at basal dressing, 34% at tillering, 9% at panicle formation and 1% at heading stage. The amounts of soil amendment application were 179-192kg/10a for silicate, 1,031-1,360kg/10a for compost, 420-540kg/10a for rice straw, and 17.8-25.2 ton/10a for red earth.

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