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      • 한국 문화에 대한 친숙도가 한국 전통춤 인식에 미치는 영향 : 중국 유학생을 중심으로

        JIANG CHAO 한세대학교 대학원 2020 국내석사

        RANK : 231999

        본 연구의 목적은 수도권 중국유학생들이 한국문화에 대한 친숙도가 한국 전통춤에 대한 인식 및 태도에 대해 어떤 영향을 미치는 알아보고자 함에 있다. 이를 위해 수도권에서 재학중인 중국 유학생을 대상으로 설문조사 하였다. 회수한 설문지를 토대로 SPSS 21.0을 이용하여 통계 처리하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 연구가설1의 검증결과에서 수도권 재한 중국유학생의 개인적 변인은 한국 전통춤에 대한 인식과 태도에 모두 영향을 미치고 있었다. 독립변인별로 인식에서는 한국어 체험학습이, 태도에서는 한국유학기간이 가장 큰 영향을 미치고 있음을 보여 주었다. 둘째, 연구가설2의 검증결과에서 수도권 재한 중국유학생의 한국문화에 대한 지각된 친숙도가 한국 전통춤에 대한 인식과 태도에 모두 영향을 미치고 있었다. 독립변인별로 인식에는 한국문화에 대한 인식과 태도 모두 한국 문화에 대한 선호도가 가장 큰 영향을 미치고 있음을 보여주었다. 이상의 결과들은 다음의 의미들을 함의한다. 첫째, 중국유학생들이 한국 문화에 대한 관심이 전통춤에도 연결되고 있다. 한국 문화가 한류라는 이름으로 전 세계에 소개되는 가운데, 중국의 젊은 세대들은 더욱 관심을 갖고 있으며 한국으로 유학까지 오게 하는 동기를 제공하고 있다. 미래 중한관계도 이들이 가교 역할을 할 수 있다는 긍정적인 관점에 더욱 발전할 수 있을 것이다. 둘째, 한국의 유학기간이 긴 중국학생들은 한국어로서 다양한 문화적인 체험학습을 했을 것이다. 따라서 한국 전통춤에 대한 인식이나 태도에 있어 우호적이며 긍정적인 역할을 하게 했을 것이다. 특히 중국 문화와 비교하고자 하는 탐구심과 지금 알려지고 있는 한국의 현대 문화와는 달리 전통춤의 경우 한국의 전통적인 측면을 간직하고 있어 더욱 관심을 갖게 되었던 것이다. 셋째, 전통춤 속에서의 민족성을 대표한다는 점은 양국 국민간의 공감할 수 있는 부분이다. 이러한 공감대 형성은 문화교류를 통해 보다 자세하게 소개된다면, 공감대 및 공동인식을 빠르게 형성하게 하여 더욱더 관심을 증가하게 하면서 문화교류가 보다 확대하게 할 것이다.

      • Theoretical studies of aluminum and aluminide alloys using CALPHAD and first-principles approach

        Jiang, Chao The Pennsylvania State University 2004 해외박사(DDOD)

        RANK : 231983

        Heat-treatable aluminum alloys have been widely used in the automobile and aerospace industries as structural materials due to their light weight and high strength. To study the age-hardening process in heat-treatable aluminum alloys, the Gibbs energies of the strengthening metastable phases, e.g. theta ' and theta″, are critical. However, those data are not included in the existing thermodynamic databases for aluminum alloys due to the semi-empirical nature of the CALPHAD approach. In the present study, the thermodynamics of the Al-Cu system, the pivotal age-hardening system, is remodeled using a combined CALPHAD and first-principles approach. The formation enthalpies and vibrational formation entropies of the stable and metastable phases in the Al-Cu system are provided by first-principles calculations. Special Quasirandom Structures (SQS's) are applied to model the substitutionally random fee and bee alloys. SQS's for binary bee alloys are developed and tested in the present study. Finally, a self-consistent thermodynamic description of the Al-Cu system including the two metastable theta″ and theta' phases is obtained. During welding of heat-treatable aluminum alloys, a detrimental phenomenon called constitutional liquation, i.e. the local eutectic melting of second-phase particles in a matrix at temperatures above the eutectic temperature but below the solidus of the alloy, may occur in the heat-affected zone (HAZ). In the present study, diffusion code DICTRA coupled with realistic thermodynamic and kinetic databases is used to simulate the constitutional liquation in the model Al-Cu system. The simulated results are in quantitative agreement with experiments. The critical heating rate to avoid constitutional liquation is also determined through computer simulations. Besides the heat-treatable aluminum alloys, intermetallic compounds based on transition metal aluminides, e.g. NiAl and FeAl, are also promising candidates for the next-generation of high-temperature structural materials for aerospace applications due to their high melting temperature and good oxidation resistance. Many important properties of B2 aluminides are governed by the existences of point defects. In the present study, Special Quasirandom Structures (SQS's) are developed to model non-stoichiometric B2 compounds containing large concentrations of constitutional point defects. The SQS's are then applied to study B2 NiAl. The first-principles SQS results provide formation enthalpies, equilibrium lattice parameters and elastic constants of B2 NiAl which agree satisfactorily with the existing experimental data in the literature. It is unambiguously shown that, at T = 0K and zero pressure, Ni vacancies and antisite Ni atoms are the energetically favorable point defects in Al-rich and Ni-rich B2 NiAl, respectively. Remarkably, it is predicted that high defect concentrations can lead to structural instability of B2 NiAl, which explains well the martensitic transformation observed in this compound at high Ni concentrations.

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