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징니연은 황하의 지류에서 채취하고 걸러낸 진흙으로 만든 벼루다. 주요 재료는 징니로 물에 걸러내어 만든 고운 진흙을 의미한다. 초기 징니는 건축자재로서 사용되었다. 중국의 흙은 입자가 고와 벽돌과 기와 등의 건축자재를 만드는 데에 적합했다. 당대(唐代)에는 폐허에서 징니로 만든 기와로 벼루를 만들기 시작했다. 먹이 잘 갈려 대중적으로 사용되었고 북송시대에는 징니로 벼루를 만들기 시작했다. 이 시기에 편찬된 소이간의 문방사보는 징니연 제작공정을 확인할 수 있는 중요한 자료다. 그러나 명말 이후로 징니연의 제작공정은 단절된다. 청대 건륭제가 징니연을 복원하려는 시도는 있었으나 실패로 돌아가 역사 속으로 묻히고 말았다. 징니연은 1990년대에 복원되었다. 그러나 현대와 북송시대의 제작공정은 차이점이 크다. 현대에 복원된 제작기술에 의문을 가질 수 있음에도 이에 대한 연구 논문은 전무했다. 현재까지 제작 중인 유일한 토제벼루로서 연구 가치가 크다. 본고에서는 문헌을 통해 북송시대와 현대의 징니연 제작공정의 차이점을 비교분석하였다. Refined Clay Inkstone(澄泥硯) is made of clay that collects from the branch of Yellow River(黃河) and is filtered out. Main material is ‘Refined Clay’(澄泥). It means that the fine clay which is filtered out in water. The Refined Clay was used as construction material from the beginning. Soil in China has fine particle, and it is adequate to make building materials like brick and roof tile. In Tang(唐) period, people started to make a inkstone with roof tile that is made of the Refined Clay in ruins. A ink stick was well ground on the roof tile, and people plebeianly used it. In the Northern Song(北宋) period, People began to make a inkstone with the Refined Clay. Wenfangsipu(文房四譜) which Su, Yi-Jian(蘇易簡) was compiled in this period is a important data that can identify the manufacturing process of Refined Clay Inkstone. However the manufacturing process was severed after late Ming(明) Dynasty. In Ching(淸) dynasty, Qianlong Emperor(乾隆帝) tried to restore the Refined Clay Inkstone. But it turns out in failure and was buried in history. The Refined Clay Inkstone was restored by the 1990s. Between today and the Northern Song period’s manufacturing process are largely different. People could have doubts about the restored result today, but theses that was published about this were nonexistent. It’s valuable to study as it’s nearly sole earthenware inkstone which is producing up to now. I comparatively analyzed a difference of manufacturing process of Refined Clay Inkstone between the Northern Song period and today through literature in this manuscript.
방열보호복의 열 보호성능 측정 방법 개발 및 평가에 관한 연구
소방공무원등 많은 작업자들이 화재나 고온 조건 등에 노출되며 그와 같은 위험으로부터의 보호를 위해 방열보호복을 착용한다. 따라서 방열보호복의 열보호특성을 정확히 파악하는 것은 보호복 개발 뿐만 아니라 화상에 의한 부상 방지 및 생명 보호라는 측면에서 매우 중요하다. 그러한 방열보호복의 열보호 특성을 정확히 파악하기 위해 ISO 등은 시험방법을 표준화하여 제시하고 있다. 그러나 대부분의 경우 고열유속 조건에서 시험을 수행하여 시편의 파괴가 발생하기 쉽고, 그에 의해 제대로 된 결과를 얻어낼 수 없는 경우가 많다. 따라서 본 연구에서는 저열유속 조건의 복사열 노출시 열보호성능을 효과적으로 제시할 수 있는 지표 및 측정 방법을 기존 RPP (Radiant Protective Performance) 측정방법을 개선하여 제안하였다. 그리고 제안한 지표 및 시험방법을 적용할 수 있는 실험 장비를 제작하여 현재 사용되는 방열 보호복 각 구성재료에 적용하여 보호복의 시간에 따른 피복 전후면의 온도차와 통과 열유속을 측정하여 방열 보호복의 열보호 성능 특성을 살펴보았다. 또한 방열 보호복은 겉감, 흡수천, 안감 등 여러 층으로 구성 되어 있다. 각 소재 사이에는 공기 간극이 존재하게 된다. 따라서 보호복 각 소재 사이에 공기 간극을 형성하여 공기 간극에 따른 열 보호 성능의 차이를 확인하고자 한다. 나아가 기존의 여러 가지 열보호 성능 지표와의 관계를 분석하여 기존의 연구결과를 활용할 수 있는 방법을 제안하였다. Despite advancements in the development of synthetic fibers and materials that provide better insulation, fire burn injuries remain a significant issue. But, in most cases, the thermal protective performance tests are performed in the conditions of high heat flux exposure. Thus the clothing material can be destroyed easily. Therefore the effective way to investigate the protective performance for the low (radiant) heat flux conditions should be needed. Improved RPP (Radiant Protective Performance) test method based on the onset of pain burn injury was suggested. Experiments were performed to verify the proposed method with current protective clothing for fire fighters and the transient heat transfer characteristics were identified. And also, protective clothing has a composite of more than three components and the air gaps between layers of materials. During the flame exposure, radiation and convection heat transfer occurs in the air gap, thus the air gap acts as a thermal resistance with non-linear characteristics. Therefore, in this study, the experiments were performed to identify the effect of various air gaps width on the thermal protective performance of fire fighter’s clothing.
자아분화와 결혼만족도의 관계 : 인지적 정서조절과 부정적 갈등해결 전략의 매개효과
방영준 한양대학교 상담심리대학원 2022 국내석사
본 연구는 373명의 기혼자를 대상으로 그들의 자아분화의 정도가 인지적정서조절과 부정적 갈등해결전략이 이중매개를 통해 결혼만족도에 미친 영향에 대하여 알아보고자 하였다. 주요 변인들 사이에 구조적 관련성을 살펴보기 위해 간의 관련성을 살펴보기 위해 상관분석 확인적 요인분석을 실시하였다. 본 연구의 결과로는 첫째, 자아분화는 결혼만족도에 유의미한 정적상관이 있는 것으로 나타났다. 둘째, 자아분화와 결혼만족와의 관계에서 부적응적 인지적 정서조절의 매개효과는 유의미하지 않은 것으로 나타났다. 셋째, 자아분화와 결혼만족도간의 관계에서 부정적 갈등해결전략의 매개효과는 유의미한 것으로 나타났다. 넷째, 자아분화와 결혼만족도 간의 관계에서 인지적 정서조절과 부정적 갈등해결전략이 순차적으로 완전매개하는 것으로 나타났다. 마지막으로 본연구의 의의와 제한점 및 제언을 논의하였다.
국가핵심기술 연구데이터 보호를 위한 딥러닝 기반 얼굴인식 기술을 반영한 물리보안(출입통제) 개선방안에 대한 연구
방영준 고려대학교 경영정보대학원 2021 국내석사
4차 산업혁명 시대를 맞아 미래성장 동력을 위한 핵심기술의 중요성이 커지고 있으며 세계적인 기술격차가 줄어들고 있는 상황에서 주요기업들은 미래를 담보할 핵심기술을 지키기 위하여 투자 및 보호활동을 강화해 나가고 있다. 국가경쟁력 및 4차산업의 핵심이 되는 전기자동차용 배터리 연구데이터 보호를 위해 딥러닝 기반의 얼굴인식 기술모형을 L사 연구소에서 실제 운영 중인 물리보안 출입통제 장비에 반영하여 운영해 보고자 한다. 기존의 물리보안 출입통제 장비의 취약요소를 알아보고 핵심기술의 유출예방을 위하여 물리적 보안 중심으로 개선방안에 대해 연구해 보고자 한다. 핵심기술 보호를 위해 딥러닝 기반의 얼굴인식 분석방법을 통해 실제 운영 중인 물리보안 검색 및 출입통제에 대한 정확성을 높이고 핵심기술 보호를 위한 복합적인 정보보안 대책수립이 가능하도록 해당 분석방법을 X-ray, CCTV 등의 영상 분석 등으로 확대 적용하여 주요 반출위험 요소인 저장매체, 종이문서 등을 통한 유출 위험을 줄일 수 있는 기대효과가 있다. 본 논문은 딥러닝을 통한 얼굴인식 기술을 적용하여 Untact 시대흐름에 따라 물리보안(출입통제)을 강화하여 국가핵심기술 보호방안을 제언하였다는 점에서 의의가 있다.
Evaluation of factor effectivity on Methane production rate of contaminated sediments
메탄은 이산화탄소보다 온실효과가 25배 강하며 자연적, 인위적인 요인으로 발생한다. 과거에는 기후변화를 대처하기 위해 이산화탄소 저감에 집중하였지만, 지금처럼 10년 20년 뒤 지구 상태가 미래를 크게 좌우하는 상황에서 신속한 대처를 위해 메탄 저감으로 국제 정책이 변하는 추세이다. 메탄의 자연적 발생원으로 습지, 담수, 하천, 하구, 해안과 같은 수환경은 메탄 발생의 주요 발생원이다. 퇴적된 유기오염원이 호소와 같은 수환경 하상에 쌓여 메탄 발생균에 의해 혐기성 상태에서 메탄이 발생한다. 과거로부터 비점오염원과 같은 유기오염원 유입과 다양한 목적에 의해 증가하고 있는 수체, 하천 횡단구조물의 증가로 인한 흐름 변화에 의해 수환경에서의 메탄 발생이 증가하고 있으며, 특히 기후변화로 인해 수온이 증가하고 수문학적, 수질적 변화로 더욱 가속화되고 있다. 수환경에서 메탄이 대기로 배출되는 다양한 경로가 있으며, 특히 용출은 가스가 기포 형태로 대기로 배출되는 현상으로 최근 수환경에서 메탄 배출의 주요한 경로로 주목받고 있다. 많은 연구에서 호수, 저수지 등 수환경에서 메탄 발생과 관련된 생지화학적, 수질·환경적 조건 등 영향 인자 규명과 정량화를 진행해왔다. 그러나 메탄의 용출현상은 공간적으로 이질적이고 간헐적으로 발생하여 시공간적으로 예측의 한계가 존재하여 정량화가 어려운 실정이다. 본 연구에서는 BMP test를 통해 영향 인자에 따른 메탄 발생 수율을 평가하고 정량화하는 기초단계의 연구이다. BMP test는 온도, COD/VS, 교반강도, 퇴적물 특성에 따른 메탄 발생수율을 분석하였고, CFD를 통해 전단응력에 따른 흐름특성을 반영하여 메탄 발생 수율을 평가하였다. 실험 결과 메탄의 생성에 영향을 미치는 생화하적적 인자의 영향이 컸으며, 전단응력, 퇴적물 특성에 따른 메탄 용출의 영향을 확인하였다. 향후에는 실험 규모, 수심, 유기물 특성, 용존산소(DO) 영향, 퇴적물 전단강도 등 다양한 실험 조건을 추가하여 실제 수환경 조건을 재연하고 영향 인자에 대한 정량화와 함께 혐기성 공정 수치모델인 ADM1과 CFD 검증을 통해 다양한 조건에서의 메탄 발생 수율에 대한 정량화를 진행할 것이다. 이를 통해 유역에 따른 메탄 발생 과 환경 영향 평가 기법이 개발 가능할 것으로 기대한다. The focus of efforts to control global warming has focused on carbon dioxide, but recently interest in methane has increased as a way to delay time to cope with climate change. Methane has 25 times more powerful greenhouse effect than carbon dioxide and it could be emitted into the atmosphere by natural sources or human activities. Natural sources including aquatic environments such as wetlands, freshwater lakes, streams and rivers, estuarine and coastal are significant sources of the greenhouse gases. Sedimentary organic contaminants accumulated on the bed of the lake and reservoir generate greenhouse gases such as methane by microbial decomposition under anaerobic conditions. Methane emission in water resources is increasing due to the increasing inflow of non-point pollution sources, increasing of water bodies for various purposes, and increasing of river crossing structures which could interrupt the flow. Moreover, due to climate change, the temperature of water rises and hydrological and water quality problems occur, accelerating methane emissions to atmosphere. Methane can be emitted to the atmosphere via different pathways and ebullition fluxes, which is the process of formation and subsequent release of methane bubbles from the bottom sediments, have been highlighted as a major pathways for methane emissions. In the literature, many studies have been conducted to identify influencing factors such as biogeochemical and water environmental conditions related to methane generation in inland water such as lakes and reservoirs. However these ebullition fluxes are spatially heterogeneous and intermittent and therefore difficult to quantify. In this study, we analyzed the experimental results about the methane gas ebullition by BMP(Biochemical Methane Potential) test according to factor effectivity. Methane production rates were quantified under various conditions; temperature, substrate (glucose) to inoculum ratio(COD/VS), mixing intensity and sediment properties(sand grain, cohesive). Also the Computational Fluid Dynamics(CFD) was conducted to simulate and analyze the relationship between the shear stress of the fluid on the sand and CH4 ebullition rates for the mixing intensity. As a result of experiments, it was found that the effect of biochemical conditions was the greatest, and the bigger the particle size, the less effect of gas trapping, based on how much well the ebullition occur. And the relationship between the shear stress and the methane ebullition rates according to mixing intensity was presented, and compared with numerical analysis. In near future, methane production rates will be quantified according to specific conditions such as water depth, effective shear stress below tensile strength of the sediments, organic matters by applying large scale test. And if the mechanisms verified with numerical model such a ADM1 and COMSOL Multiphysics etc., it will be expected that the development of biogeochemical and water environmental impact assessment method will be presented for applying in-situ.
Evaluation of factor effectivity on Methane production rate of contaminated sediments
Bang, Youngjun Hongik University, Graduate School 2023 국내석사
메탄은 이산화탄소보다 온실효과가 25배 강하며 자연적, 인위적인 요인으로 발생한다. 과거에는 기후변화를 대처하기 위해 이산화탄소 저감에 집중하였지만, 지금처럼 10년 20년 뒤 지구 상태가 미래를 크게 좌우하는 상황에서 신속한 대처를 위해 메탄 저감으로 국제 정책이 변하는 추세이다. 메탄의 자연적 발생원으로 습지, 담수, 하천, 하구, 해안과 같은 수환경은 메탄 발생의 주요 발생원이다. 퇴적된 유기오염원이 호소와 같은 수환경 하상에 쌓여 메탄 발생균에 의해 혐기성 상태에서 메탄이 발생한다. 과거로부터 비점오염원과 같은 유기오염원 유입과 다양한 목적에 의해 증가하고 있는 수체, 하천 횡단구조물의 증가로 인한 흐름 변화에 의해 수환경에서의 메탄 발생이 증가하고 있으며, 특히 기후변화로 인해 수온이 증가하고 수문학적, 수질적 변화로 더욱 가속화되고 있다. 수환경에서 메탄이 대기로 배출되는 다양한 경로가 있으며, 특히 용출은 가스가 기포 형태로 대기로 배출되는 현상으로 최근 수환경에서 메탄 배출의 주요한 경로로 주목받고 있다. 많은 연구에서 호수, 저수지 등 수환경에서 메탄 발생과 관련된 생지화학적, 수질·환경적 조건 등 영향 인자 규명과 정량화를 진행해왔다. 그러나 메탄의 용출현상은 공간적으로 이질적이고 간헐적으로 발생하여 시공간적으로 예측의 한계가 존재하여 정량화가 어려운 실정이다. 본 연구에서는 BMP test를 통해 영향 인자에 따른 메탄 발생 수율을 평가하고 정량화하는 기초단계의 연구이다. BMP test는 온도, COD/VS, 교반강도, 퇴적물 특성에 따른 메탄 발생수율을 분석하였고, CFD를 통해 전단응력에 따른 흐름특성을 반영하여 메탄 발생 수율을 평가하였다. 실험 결과 메탄의 생성에 영향을 미치는 생화하적적 인자의 영향이 컸으며, 전단응력, 퇴적물 특성에 따른 메탄 용출의 영향을 확인하였다. 향후에는 실험 규모, 수심, 유기물 특성, 용존산소(DO) 영향, 퇴적물 전단강도 등 다양한 실험 조건을 추가하여 실제 수환경 조건을 재연하고 영향 인자에 대한 정량화와 함께 혐기성 공정 수치모델인 ADM1과 CFD 검증을 통해 다양한 조건에서의 메탄 발생 수율에 대한 정량화를 진행할 것이다. 이를 통해 유역에 따른 메탄 발생 과 환경 영향 평가 기법이 개발 가능할 것으로 기대한다. The focus of efforts to control global warming has focused on carbon dioxide, but recently interest in methane has increased as a way to delay time to cope with climate change. Methane has 25 times more powerful greenhouse effect than carbon dioxide and it could be emitted into the atmosphere by natural sources or human activities. Natural sources including aquatic environments such as wetlands, freshwater lakes, streams and rivers, estuarine and coastal are significant sources of the greenhouse gases. Sedimentary organic contaminants accumulated on the bed of the lake and reservoir generate greenhouse gases such as methane by microbial decomposition under anaerobic conditions. Methane emission in water resources is increasing due to the increasing inflow of non-point pollution sources, increasing of water bodies for various purposes, and increasing of river crossing structures which could interrupt the flow. Moreover, due to climate change, the temperature of water rises and hydrological and water quality problems occur, accelerating methane emissions to atmosphere. Methane can be emitted to the atmosphere via different pathways and ebullition fluxes, which is the process of formation and subsequent release of methane bubbles from the bottom sediments, have been highlighted as a major pathways for methane emissions. In the literature, many studies have been conducted to identify influencing factors such as biogeochemical and water environmental conditions related to methane generation in inland water such as lakes and reservoirs. However these ebullition fluxes are spatially heterogeneous and intermittent and therefore difficult to quantify. In this study, we analyzed the experimental results about the methane gas ebullition by BMP(Biochemical Methane Potential) test according to factor effectivity. Methane production rates were quantified under various conditions; temperature, substrate (glucose) to inoculum ratio(COD/VS), mixing intensity and sediment properties(sand grain, cohesive). Also the Computational Fluid Dynamics(CFD) was conducted to simulate and analyze the relationship between the shear stress of the fluid on the sand and CH4 ebullition rates for the mixing intensity. As a result of experiments, it was found that the effect of biochemical conditions was the greatest, and the bigger the particle size, the less effect of gas trapping, based on how much well the ebullition occur. And the relationship between the shear stress and the methane ebullition rates according to mixing intensity was presented, and compared with numerical analysis. In near future, methane production rates will be quantified according to specific conditions such as water depth, effective shear stress below tensile strength of the sediments, organic matters by applying large scale test. And if the mechanisms verified with numerical model such a ADM1 and COMSOL Multiphysics etc., it will be expected that the development of biogeochemical and water environmental impact assessment method will be presented for applying in-situ.