Plasma polymerized thin film was prepared using an interelectrod inductively coupled gas-flow-type reactor. Styrene was chosen as the monomer to be used. This thin films were also delineated by the electron-beam apparatus with an acceleration voltage 30kV, and the pattern in the resist was developed with RIE 80 with argon gas mixture ratio, pressure and RF power. The effect of charge of discharge power on growth rate and etching rate of the thin films were studied. The molecular structure of thin films were investigated by FIR and then was discussed in relation to its quality as a resist. In the case of Plasma polymerization, thickness of resist could be controlled by discharge duration and power. Also etch rate is increased as to growing argon gas and RF power with RIE 80.
The plasma polymerized thin film of MMA+Sty was prepared using a capacitively coupled gas-flow-type reactor. This thin films were also delincated by the electron-beam apparatus with an acceleration voltage 30KV, and the pattern in the resist was developed with the gas-flow-type reactor using an argon as an etchant. The effect of discharge power on groth rate and etching rate of the thin film were studied. The molacular structure of the resist was investigated by ESCA and FT-IR.
Kim, Yeon-Han;Choi, Seonghwan;Bong, Su-Chan;Cho, Kyungsuk;Park, Young-Deuk;Newmark, Jeffrey;Gopalswamy, Nat.;Yashiro, Seiji;Reginald, Nelson
천문학회보
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제44권1호
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pp.51.1-51.1
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2019
The Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) has been developing a coronagraph in collaboration with the National Aeronautics and Space Administration (NASA), to install it on the International Space Station (ISS). The coronagraph will utilize spectral information to simultaneously measure electron density, temperature, and velocity. For this, we develop the coronagraph as a two-step process. First, we will perform a stratospheric balloon-borne experiment, so called BITSE, in 2019 with a new type of coronagraph. Second, the coronagraph will be installed and operate on the ISS (CODEX) in 2021 to address a number of questions (e.g., source and acceleration of solar wind, and coronal heating) that are both fundamental and practically important in the physics of the solar corona and of the heliosphere. In this presentation, we will introduce recent progresses.
Kim, Yeon-Han;Choi, Seonghwan;Bong, Su-Chan;Cho, Kyungsuk;Park, Young-Deuk;Newmark, Jeffrey;Gopalswamy, Nat.;Yashiro, Seiji;Reginald, Nelson
천문학회보
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제44권2호
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pp.56.4-56.4
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2019
The Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) has been collaborating with the NASA's Goddard Space Flight Center, to install a coronagraph on the International Space Station (ISS). The coronagraph will utilize spectral information to simultaneously measure electron density, temperature, and velocity. As a first step, we developed a new coronagraph and launched it on a stratospheric balloon in 2019 (BITSE) from Fort Sumner, New Mexico in USA. As the next step, the coronagraph will be be further developed, installed and operate on the ISS (CODEX) in 2022 to address a number of important questions (e.g., source and acceleration of solar wind, and coronal heating) in the physics of the solar corona and the heliosphere. Recently, BITSE has been launched at Fort Sumner, New Mexico. In this presentation, we will introduce the BITSE mission and discuss recent progress.
Kim, Yeon-Han;Choi, Seonghwan;Bong, Su-Chan;Cho, Kyungsuk;Park, Young-Deuk;Newmark, Jeffrey;Gopalswamy, Nat.;Yashiro, Seiji;Reginald, Nelson
천문학회보
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제45권1호
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pp.44.2-44.2
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2020
The Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) has been collaborating with the NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), to install a diagnostic coronagraph on the International Space Station (ISS). The coronagraph is designed to obtain simultaneous measurements of electron density, temperature, and velocity using multiple filters in the 3-10 Rs range. In 2019, we developed a new coronagraph and launched it on a stratospheric balloon (BITSE) from Fort Sumner, New Mexico in USA. As the next step, the coronagraph will be further developed, installed and operated on the ISS (CODEX) in 2023 to understand the physical conditions in the solar wind acceleration region, and enable and validate the next generation space weather models. In this presentation, we will report recent progress and introduce future plan.
Kim, Yeon-Han;Choi, Seonghwan;Bong, Su-Chan;Cho, Kyungsuk;Newmark, Jeffrey;Gopalswamy, Nat.
천문학회보
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제46권2호
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pp.79.3-79.3
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2021
The Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) has been developing a diagnostic coronagraph to be deployed in 2023 on the International Space Station (ISS) in collaboration with the NASA Goddard Space Flight Center (GSFC). The mission is known as "Coronal Diagnostic Experiment (CODEX)", which is designed to obtain simultaneous measurements of the electron density, temperature, and velocity using multiple filters in the 2.5-10 Rs range. The coronagraph will be installed and operated on the ISS to understand the physical conditions in the solar wind acceleration region, and to enable and validate the next generation space weather models. In this presentation, we will introduce recent progress and future plan.
치환 ${\beta}$-phenylethyl arenesulfonates와 피리딘의 반응에 관한 기질과 이탈기의 치환기 효과를 아세토니트릴 중, 전기 전도도 법으로 50∼70$^{\circ}$C의 범위에서 측정하였다. 기질의 치환기 효과는 기대할 정도의 큰 의미를 갖지 못했으며, 전자를 주는 치환기는 반응속도가 빨랐고 ${\rho}$값은 전 치환기를 통해 매우 적은 음(-)의 값을 가졌다. 또 Hammett 도시에서는 benzyl계 같이 현저하지는 않으나 약한 커어브를 나타내었다. 이 사실 들로서 전자주게 치환기일 경우 전이상태에서 약하게나마 결합의 깨어짐이 촉진됨을 뜻한다. 이탈기의 치환기 효과는 전자주게일 경우 반응속도는 느렸으며 전자를 끄는기에서는 그 반대였다. 또한 Hammett ${\rho}$값은 p-nitrobenzyl arenesulfonates보다 아주 적어 tight 한 SN2 반응 메카니즘으로 진행되는 것 같다. 특히, $S_N2$반응 메카니즘으로 진행되는 것 같다. 특히 2,5-이 치환 염화물의 반응속도는 치환기 상수의 가성성에서 기대한 값보다 아주 컸으며, 이는 전이상태에서 이탈기의 음 이온이 두 강하게 끄는 치환기에 의해 안정와 되기 때문이다.
본 연구에서는 전자선 조사가 PAN/$TiO_2$ 나노섬유의 광촉매 활성에 미치는 영향을 평가하고자 하였다. PAN/$TiO_2$ 나노섬유는 polyacrylonitrile (PAN)과 titanium(IV) butoxide ($Ti(OBu)_4$)를 출발원료로 하여 다양한 고분자 용액 농도, 전기장 세기, 고분자 용액의 공급속도 등의 조건하에서 전기방사하여 얻을 수 있었다. Titanium(IV) butoxide 농도가 증가함에 따라 방사물은 비드 형태에서 섬유상으로 변화하였으며, 전기장의 세기가 증가함에 따라 섬유의 직경은 감소하였다. 제조된 나노섬유는 가교결합을 유도하고 광촉매 활성을 향상시키고자 전자선 가속기를 이용해 조사되었다. 전자선 조사 후 메틸렌 블루 용액과의 반응에서 시료의 광촉매 활성은 반응 3시간 후 조사하지 않은 시료에 비해 175%의 높은 광분해 특성을 보였으며, 휘발성 유기용매에 대한 높은 분해특성을 나타내었다.
전자현미분석기를 이용한 규산염 유리의 정량화학조성 분석 시 알칼리 원소, 특히 Na이 전자빔에 의해 분석 영역 밖으로 이동(migration)하면서 X선 측정 세기가 시간에 따라 감소하는 현상은 오래 전부터 알려져 왔다. EPMA로 규산염 유리의 Na 함량을 정확하게 측정하기 위해서는 전자빔에 의한 Na 이동을 최소화하는 분석방법을 적용하거나 Na 이동에 따른 X선 측정 세기의 감소 효과를 보정해 주어야 한다. 본 연구에서는 X선 세기의 시계열 변화 곡선을 이용해 Na 이동에 의한 X선 감소를 보정할 수 있는 Probe for EPMA 소프트웨어의 Time Dependent Intensity(TDI) 보정 기능을 이용해 규산염 유리 표준시료 8종의 Na을 분석하였다. 일반적인 지질시료 분석 조건인 15 kV 가속전압, 20 nA 전류 세기 하에서 TDI 보정의 정확도를 검증하였다. 연구 결과 20 ㎛ 크기의 큰 전자빔을 사용했을 때는 Na 감소가 거의 일어나지 않아 보정 없이도 Na의 함량을 정확하게 측정할 수 있었다. 빔의 크기가 10 ㎛ 이하일 때는 Na 감소가 일어나 최대 -55%에 달하는 큰 오차가 발생하는데 TDI 보정을 적용해 이 오차를 ±10% 이내로 줄일 수 있다. Na X선 시계열 변화의 초기 측정값에 가중치를 주고 변화 추세를 선형적으로 가정하는 방법을 사용하면 상대오차를 ±6% 이내로 더 줄여 정확한 Na2O 함량을 얻을 수 있었다. 따라서 알칼리 원소가 많이 포함된 유리질 시료에서 분석 영역이 충분히 크지 못해 작은 전자빔을 사용해야만 한다면 적절한 TDI 보정을 반드시 해주어야 정확한 조성을 얻을 수 있다.
실온에서 p-InP (100) 위에 이온빔 증착법으로 Ni 박막을 성장하였다. Ni 박막의 이차전자방출계수(${\gamma}$)와 일함수를 결정하기 위하여 Ne, Ar, $N_2$, Xe 이온원을 사용하여 가속전압에 따른 $\gamma$를 측정하였다. 여러 가지 기체와 집속이온빔장치의 가속전압에 따른 $\gamma$결과로부터 Ni 박막의 일함 수를 결정하였다. p-InP (100) 위에 성장한 Ni 박막의 일함수는 5.8 eV ~ 5.85 eV 이었다. 실험을 통하여 얻어진 결과들은 실온에서 p-InP (100) 위에 성장한 Ni 박막의 전자적 성질에 관한 중요한 정보를 제공하고 있다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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