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양주석(Ju-Seok Yang),민경호(Kyung Ho Min),우승걸(Seung-Geol Woo),이희범(Heui Bom Lee) 한국자동차공학회 2009 한국자동차공학회 학술대회 및 전시회 Vol.2009 No.11
High pressure die casting is used in manufacture of the various auto parts due to its excellent productivity compared to any other casting processes. However, it has disadvantage which is difficult to form parts having complex inner shape or under-cut shape by its metal mold. To solve this problem, collapsible cores, which can withstand high pressure and speed of the melt flow on casting and easily be removed after casting, have recently been developed. There are three types of them; sand, salt, and plastic core. The purpose of this study is to develop the sand core which is excellent with respect to productivity, cost, and applicability. In this study, cerabeads was used as core sand and its particle size and resin contents were modified to improve shear strength. In addition, two coating agents were applied to the core and their concentration was adjusted. As the results, the core whose shear strength is above 110kgf/㎠ was obtained, and practical high pressure die casting test using it was performed to verify its applicability.
발효조를 이용하여 Absidia coerulea IFO5301로부터 균류키토산 생산을 위한 배양조건
지재훈 ( Jae Hoon Ji ),양주석 ( Ju Seok Yang ),허종화 ( Jong Wha Hur ) 한국키틴키토산학회 2003 한국키틴키토산학회지 Vol.8 No.2
발효조를 이용한 Absidia coerulea IFO5310로부터 균류키토산 생산조건은 균현탁액 농도 70mL, 공기 유입량 0.5 L/min, 교반속도 800rpm, 배양시간 36시간으로 나타났다. 균류키토산의 플라스크 배양조건에 이어 발효조를 이용하여 Absidia coerulea IFO5301로부터 균류키토산의 scale-up 가능성을 검토하였으며, 이를 연속식 배양을 위한 대량생산의 가능성을 확인하였다. Strain used for the production of fungal chitosan was Absidia coerulea IF05301. Some cultural conditions for production of fungal chitosan was measured by fermenter. In fermenter incubation, the optimum cultivation was that cell-suspended solution was 70 mL, aeration rate 0.5 L/min, agitation rate 800 rpm, and culture time 36 hr. Among the cultivation hours, 24 hr, 36 hr, and 48 hr, the yield of DCW was 7,660 ㎎/L in 36 hr, higher than others.
강정훈 ( Jung Hun Kang ),양주석 ( Ju Seok Yang ),김성원 ( Sung Won Kim ),오영민 ( Young Min Oh ) 한국정보처리학회 2008 한국정보처리학회 학술대회논문집 Vol.15 No.2
효과적인 조종사의 임무수행을 지원하는 소프트웨어인 비행임무지원체계가 현대 항공작전의 필수 요소로 주목 받고 있다. 첨단 항공기를 위한 비행임무지원체계의 개발을 위해서는 많은 시간과 비용이 소요되며 높은 개발수준을 요구하고 있으나, 국내 실정은 기본 프레임워크 조차 없는 단일 응용 프로그램 개발 수준에 불과하다. 따라서 차기 항공기를 지원하는 향상된 한국형 비행임무지원 체계를 개발함에 있어, 재사용이 가능하며 품질을 향상시켜줄 수 있는 프레임워크의 개발은 매우 중요한 과제이다. 이에 본 논문에서는 한국형 비행임무지원체계의 개발에 적합한 개발 프로세스를 제시하고, 이에 따른 비행임무지원체계의 프레임워크의 설계 및 개발 방향을 제시하고자 한다.
연구보문 : 토양환경 ; 탑라이스 생산지역 논 토양 중 잔류중금속의 벼 흡수이행
박상원 ( Sang Won Park ),양주석 ( Ju Seok Yang ),류승원 ( Seung Won Ryu ),김대연 ( Dae Yeon Kim ),신중두 ( Joung Du Shin ),김원일 ( Won Il Kim ),최주현 ( Ju Hyeon Choi ),김선림 ( Sun Lim Kim ),Andrew Flynn Saint 한국환경농학회 2009 한국환경농학회지 Vol.28 No.2
비오염 지역인 `06년 "탑라이스(Top-rice)" 생산단지 논토양에서 채취한 토양, 볏짚, 정조, 왕겨, 현미, 쌀겨 및 백미를 분석한 결과 다음과 같다. 논토양 중 비소 1.235 mg/kg, 카드뮴 0.094 mg/kg, 구리 4.412 mg/kg, 납 4.728 mg/kg 및 수은 0.0279 mg/kg으로 우리나라 토양환경보전법상 중금속 오염 우려 및 대책기준을 초과하는 지역은 없었다. 백미 중 비소 0.051 mg/kg, 카드뮴 0.040 mg/kg, 구리 0.345 mg/kg, 납 0.065 mg/kg 및 수은 0.0015 mg/kg으로 잔류허용기준을 초과하는 시료는 없었다. 벼에 흡수·이행된 중금속은 대부분 볏짚에 높게 분포하였고 그 다음으로 쌀겨 부위가 약간 높게 분포 하였다. 그 밖에 정조, 왕겨, 현미 및 백미 중에는 비슷한 농도로 낮게 분포하는 것을 알 수 있었다. 토양 중 중금속과 백미 중 중금속간 흡수기울기는 카드뮴(Cd 0.431)>구리(Cu 0.054)≒수은(Hg 0.052)>비소(As 0.021) >> 납(Pb 0.008) 순으로 토양 중 카드뮴이 벼에 흡수되어 쌀로 쉽게 이행되어 축적될 가능성이 제일 컸다. 벼에 흡수된 구리와 수은도 흡수이행이 용이하였고, 비소와 납은 거의 쌀로 이행되지 않았다. 벼의 지상부로 흡수·이행된 중금속 중 63.3-93.4%는 볏짚에 존재하였으며, 정조에 6.6-36.7%, 왕겨에 0.6-5.7%, 현미에 3.2-31.3%, 쌀겨에 0.8-4.6% 그리고 백미에 1.1-26.7%가 분포하는 것으로 나타났다. 카드뮴의 경우 지상부로 흡수된 양의 26.7-31.3%가 백미 또는 현미에 분포하였다. Heavy metal residues in soil, rice straw, unhulled rice, rice hull, polished rice, and rice barn on the rice paddy in the "Top rice production complex which is non-contaminated area were evaluated. It was observed that the average concentrations of As, Cd, Cu, Pb, and Hg in the paddy soils were 1.235, 0.094, 4.412, 4.728 and 0.0279 mg/kg, respectively. There were no cultivation areas exceeded of the threshold for soil contamination designated by "The Soil Environment Conservation Law" in Korea. For the polished rice, there were no samples exceeded of a permissible level of heavy metal residues such as 0.051 mg/kg of As, 0.040 mg/kg of Cd, 0.345 mg/kg of Cu, 0.065 mg/kg of Pb and 0.0015 mg/kg of Hg. For the uptake and translocation of heavy metals to rice plant, a main part of heavy metal accumulation was rice straw, and then rice bran. Furthermore, it shown that accumulation of heavy metals in unhulled rice, rice hulls, brown rice, and polished rice was approximately similar as low. The slopes of translocation of heavy metals from soil to polished rice were following order as Cd, 0.4321>Cu, 0.054≒Hg, 0.052>As, 0.021>Pb, 0.008. It was observed that potential ability of Cd uptake in rice plant and then its translocation into polished rice was very high. Concentrations of copper and mercury absorbed in the rice plant were moderate for translocating into the polished rice, while the arsenic and lead in the plant were scarcely translocated into the polished rice. The distribution of heavy metals absorbed and translocated into aboveground parts of rice plant was appeared that there were remained at 63.3-93.4% in rice straw, 6.6-36.9% in unhulled rice, 0.6-5.7% in rice hulls, 3.2-31.3% in brown rice, 0.8-4.6% in rice bran and 1.1-26.7% in polished rice. The accumulation ratio of Cd in the aboveground parts of rice plant was remained at 26.7-31.3% in brown and polished rice.