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      • 간호교육 초점의 변화-1차 건강간호와 초 문화적 간호-

        마데레인 레닝거,Leininger Medeleine 대한간호협회 1977 대한간호 Vol.16 No.4

        미국에서는 2가지 중요한 움직임이 일어나고 있다. 즉 간호의 문화적 교류와 1차 건강 간호의 움직임이다. 이것들은 모두가 간호 교육과 실제를 증진시키는데 놀랍고, 도전적이며, 유망한 발전이다. 그들은 효과적이고 성공적인 간호원을 준비시키는 간호 지도자들에게 새롭고 무거운 책임을 지우고 있다. 따라서, 우리는 교육적 노력과 실제의 영향을 지도해 줄 수 있는 체계적인 평가와 조사연구가 필요하다는 것을 인식한다. 1차 건강 간호와 간호의 문화적 교류는 일반적 의사의 접근법으로 간호와 건강관리의 관심사에 대해 인류를 도와준다. 이 둘 모두가 인류의 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 문화적 생활양식과 지역사회에 기초를 두어야 한다. 이 둘은 기타 간호와 타 건강관리 제공자의 일반적인 건강사업 및 치료사업과 통합되어야 한다. 의심할 여지도 없이 이 둘은 질병예방, 건강증진에 대한 통합적인 접근법과 원기 회복을 위한 건강수행을 위하여 지역적이고 국내적이며 세계적인 건강관리 체제와 실제의 일부분이 되야 한다. 전문적인 간호원은 세계에서 가장 규모가 큰 건강관리 제공자로서 급속히 나타나는 세계 건강 문화 속의 인류를 위하여, 우수한 건강 관리를 개선하고 유지할 수 있는 상당한 잠재력과 도전성을 지니고 있다.

      • How graphene crosses a grain boundary on the catalyst surface during chemical vapour deposition growth

        Dong, Jichen,Zhang, Leining,Zhang, Kaili,Ding, Feng The Royal Society of Chemistry 2018 Nanoscale Vol.10 No.15

        <P>The chemical vapour deposition (CVD) growth of graphene is normally an epitaxial process, where the atomic structure of the adlayer should copy the texture of the substrate. However, it has been widely observed that single crystalline graphene grown on metal foil may cross a grain boundary (GB) of the substrate without forming any line defect, a necessary condition to change its crystalline orientation and maintain the structure registry with the substrate on the other side of the GB. Here, we present a comprehensive theoretical study on graphene growth behavior on polycrystalline metal substrates. Our density functional theory (DFT) calculations reveal that for graphene growth on most metal surfaces, the binding energy difference between the epitaxial and non-epitaxial graphene on the substrate is not large enough to compensate for the formation energy of a GB in graphene and therefore, during the CVD process, the growing graphene can pass through a GB on the metal surface without changing its crystalline orientation. Hence, graphene CVD growth cannot be strictly regarded as an epitaxial process; this conclusion is further verified by atomic simulations. The present study shows that the growth of graphene on a metal catalyst surface should be regarded rather as a quasi-epitaxial process, where a graphene domain is aligned only on the single crystalline metal facet on which it nucleates, but this structural registry with the metal substrate may be lost when the graphene crosses a GB on the metal surface.</P>

      • Colossal grain growth yields single-crystal metal foils by contact-free annealing

        Jin, Sunghwan,Huang, Ming,Kwon, Youngwoo,Zhang, Leining,Li, Bao-Wen,Oh, Sangjun,Dong, Jichen,Luo, Da,Biswal, Mandakini,Cunning, Benjamin V.,Bakharev, Pavel V.,Moon, Inyong,Yoo, Won Jong,Camacho-Mojica American Association for the Advancement of Scienc 2018 Science Vol.362 No.6418

        <P><B>Turning many into one</B></P><P>Single-crystal metal foils are valuable for their surface properties that allow for synthesis of materials like graphene. Jin <I>et al.</I> present a strategy for creating colossal single-crystal metal foils called “contact-free annealing” (see the Perspective by Rollett). The method relies on hanging and heating commercially available, inexpensive, cold-rolled metal foils. Almost as if by magic, the polycrystalline grains rotate and anneal into a large single-crystal sheet with a specific crystal orientation. The strategy allows for the creation of much larger and much cheaper single-crystal metal foils.</P><P><I>Science</I>, this issue p. 1021; see also p. 996</P><P>Single-crystal metals have distinctive properties owing to the absence of grain boundaries and strong anisotropy. Commercial single-crystal metals are usually synthesized by bulk crystal growth or by deposition of thin films onto substrates, and they are expensive and small. We prepared extremely large single-crystal metal foils by “contact-free annealing” from commercial polycrystalline foils. The colossal grain growth (up to 32 square centimeters) is achieved by minimizing contact stresses, resulting in a preferred in-plane and out-of-plane crystal orientation, and is driven by surface energy minimization during the rotation of the crystal lattice followed by “consumption” of neighboring grains. Industrial-scale production of single-crystal metal foils is possible as a result of this discovery.</P>

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