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      • 드보르자크 교향곡 제9번 마단조,Op. 95의 작품 분석과 지휘법 연구 : 1악장을 중심으로

        임경미 창원대학교 2022 국내석사

        RANK : 2843

        To serve as the messenger of the composer, a conductor must study the music before rendering, and their interpretation of the music must be respectful of the composer's intentions. When analyzing and performing a piece of music, it is the conductor's job to take the composer's life, the historical background of the music, and the composer's intentions into consideration. As good performing skills are essential for a performer, a conductor should have excellent techniques for conducting. In the case of an orchestra conductor, they must render the music as the composer had intended, have a sharp ear, understand each instrument in the orchestra, and have a good sense of rhythm and an ability to lead the orchestra. Among Dvorak's nine symphonies, the 9th one, <From The New World>, is the most well­known, where he created his unique musical syntax by incorporating his compositional techniques, American musical syntax, and his nostalgia for Bohemia. In this thesis, various rendering methods and compositional techniques for Symphony No.9 1st movement are discussed from a conductor's perspective, and the symphony is analyzed based on the Sonata form. The thesis also includes the aspects that a conductor should consider. This thesis will be useful to those who perform Symphony No.9 1st movement.

      • In-situ LPBD 시스템을 이용한 Ni(OH)_(2) 박막 전극의 전기화학적 제조 및 충방전시 응력 변화에 대한 연구

        김태경 연세대학교 대학원 2000 국내석사

        RANK : 2841

        전극 활물질과 전해질 사이에서의 이온 교환 반응은 활물질의 micro 또는 macro dimension의 변화를 가져온다. 이러한 dimension의 변화는 박막 전지, 전자착색소자 그리고 액튜에이터와 같은 디바이스의 설계를 위하여 중요하게 고려되어야 할 사항이다. 실제로 박막의 전극 활물질에서 dimension의 변화는 디바이스 내에서 기계적 stress와 pressure를 유발시키기 때문에 지속적 충방전을 하는 동안 장시간 안정성뿐만 아니라, substrate와 활물질 박막의 adhesion 상태에 영향을 미친다. 따라서 박막형의 디바이스 소자의 성능 향상과 내구성을 위하여 박막의 제조시와 산화환원 반응시 stress 유발의 mechanism에 대한 분석과 이를 통한 억제 방안에 대한 연구는 반드시 필요하다고 할 수 있다. 본 연구에서는 Ni계 이차전지의 양극 활물질, 전자착색소재 그리고 고출력 전기화학적 super capacit or의 전극 활물질 NiO의 전구체인 Ni(OH)_(2) 박막 전극의 전기화학적 제조 및 충방전시 발생하는 stress 거동, Co 도핑이 stress 동에 미치는 영향 등에 대해 조사하여 stress 유발의 mechanism을 분석하고자 본 연구실에서 자체 제작하였으며 분해능이 10^(-5) 정도인 in-situ LPBD 시스템을 이용하여 전극의 stress 변화를 측정하였다. 0.1 M Ni (NO_3)_(2) 수용액에서 Pt-deposited glass 전극에 Ni(OH)_(2) 박막을 전기화학적으로 제조하면서 발생하는 stress를 측정한 결과, 전체 stress 변화는 film 형성에 의해서는 적은 영향을 받고 제조시 발생하는 potential 변화에 의해 발생하는 tensile 방향의 표면 장력에 더욱 많은 영향을 받는 것으로 나타났다. α-Ni(OH)_(2) 박막 전극의 충전시에는 활물질의 부피 감소에 의해 tensile stress가 발생하였고, 방전시에는 부피 증가에 의해 compressive stress가 나타났다. 이는 충전시 다량의 proton이 활물질로부터 deintercalation되고, 소량의 전해질내의 K+ 이온이 int ercalation되며, 방전시 이와 반대되는 전기화학 반응이 발생하기 때문입니다. 그리고 proton의 deintercalation이 일어나는 산화 반응시 DOC(depth of charge)가 40 ∼ 50 % 전까지는 deintercalation되는 이온의 charge에 따라 tensile stress가 직선적으로 증가하지만, 그 이상으로 충전하는 경우에는 charge에 대해 tensile stress가 거의 증가하지 않는 현상이 나타났다. 그러나 환원 반응시는 방전이 진행됨에 따라 DOD(depth of discharge)가 거의 100 % 정도까지 charge에 대하여 compressive stress가 직선적으로 유발되었다. Ni(OH)_(2)의 양에 관계없이 산화 반응시 DOC가 40 ∼ 50 % 정도까지 충전했을 때 charge에 대해 tensile stress가 거의 증가하지 않는 현상이 동일하게 나타났다. 이 결과로부터 환원 상태의 Ni(OH)_(2)는 conductivity가 산화 상태의 NiOOH에 비해 약 3 order 정도로 상당히 낮은 p형 반도체이기 때문에, Ni(OH)_(2) 박막 전극의 산화 반응시 충전이 진행됨에 따라 전극 활물질 내부에서 NiOOH/Ni(OH)_(2) 계면 이동이 발생했음을 예측할 수 있었다. Co를 도핑한 Ni(OH)_(2) 박막 전극의 경우 cyclic potential sweep 실험을 하였을 때 Co의 양이 증가할수록 anodic peak potential이 더욱 negative 방향으로 당겨졌고, 이로써 Co의 도핑에 의하여 Ni(OH)_(2)의 conductivity가 향상되었음을 확인할 수 있었다. 그리고 충방전시 stress 측정 결과, 도핑된 Co의 양이 많은 Ni(OH)_(2) 박막 전극일수록 산화 반응시 충전이 진행됨에 따라 charge에 대하여 tensile stress가 보다 직선적으로 증가함을 관찰할 수 있었다. 이는 conductivity의 향상으로 인하여 Ni(OH)_(2)가 보다 균일하게 산화 반응에 참여하여 NiOOH/Ni(OH)_(2) 계면이동이 발생하지 않는데 기인한 결과라고 생각할 수 있다. 이러한 결과들을 종합하여 볼 때, 산화 반응시와 환원 반응시 나타나는 다른 stress 거동은 Ni(OH)_(2)의 낮은 conductivity때문에 NiOOH로의 산화 반응시 current collector인 Pt substrate로부터 전해질 방향으로 Ni(OH)_(2) 박막 내부에서 NiOOH/Ni(OH)_(2) 계면 이동이 발생하기 때문임을 확인할 수 있었다. The dimensional changes of film during ion exchange reaction may cause mechanical stress and pres sure with devices and will affect the adhesion behavior of electroacive films on their substrates as well as long - term stability during repetitive charging- discharging cycles. Therefore, it is very necessary to analyze the mechanism of stress occurring during producing and redox reaction of thin film and to think of the way to reduce these stress effect for the development of ability and durability. We measured the change of stress behavior in-situ with electrochemical depostion and redox reaction of Ni(OH)_(2) thin film electrode which is used for cathode material of Ni- baded secondary batteries, electrochromic material and precursor for NiO of electrochemical supercapacitor electrode, using in-situ LPBD system. Tensile stress occurring during the electrochemical deposition of Ni (OH)_(2) in 0.1 M Ni(NO3 )_(2) aqueous solution was mainly dependent of surface tension to be affected by electrostatic force with potential change and this overall stresswas observed to be little related with new film formation on Pt - substrate. Tensile stress was shown during charging process of Ni (OH)_(2) thin film electrode and compressive stress was shown during discharging process in 1 M KOH solution. These phenomena seem to be resulted from the deintercalation of many protons and intercalaion of a few K+ ions during charging process, and vice versa during discharging procedure. T ensile stress vs. charge of proton deintercalated little increased when Ni(OH)_(2) electrode was charged at 40 ∼ 50 % depth but compressive stress vs. charge of proton intercalated increased linearly during overall discharging process. Though Ni(OH)_(2) mass increased, the phenomena such as that tensile stress little increased during proton deintercalation was observed in all cases when Ni (OH)_(2) thin film electrode was charged at 40 ∼ 50 % depth. From these results, we can expect that NiOOH/Ni (OH)_(2) interface moves within Ni(OH)_(2) thin film due to 3 order lower conductivity of Ni(OH)_(2) than NiOOH. Ni (OH)_(2) is called p-type semiconductor and NiOOH is electrical conductor. We could confirm that the conductivity of Ni (OH)_(2) increased by electrochemical doping of Co. The slope of stress vs. charge in Co- doped Ni (OH)_(2) thin film electrode was not divided into two parts but shown to be almost constant during charging process which were different from the behavior in pure Ni (OH)_(2). We can consider that this results from improvement of Ni (OH)_(2) conductivity which causes oxidation reaction to occur uniformly within Ni(OH)_(2) thin film. From these results, we can conclude that the different behavior of stress change between during charging and during discharging process are due to the movement of NiOOH/Ni(OH)_(2) interface from Pt - substrate of current collector to KOH solution of electrolyte.

      • 베토벤 교향곡에 대한 효과적인 바톤 테크닉 분석 연구 : 교향곡 1번 1악장 중심으로

        한광현 창원대학교 2020 국내석사

        RANK : 2568

        This paper focuses on finding command methods that allow orchestral members to easily identify the music intended by the conductor's gestures or facial expressions. The conductor instructs the performer the beginning and end of the performance, the dynamic tempo and rhythm to the musical expression, and is a musician who recreates the works. Musical signs made up of black dots and implied with symbols should be able to freely interpret the song without departing from the musical expression intended by the composer. When conducting an orchestra, the study of orchestra is fundamental, including percussion name memorization and strings, wind instruments, brass instruments and basic playing techniques, unique instrumental tones, knowledge of balance, average rate, and pureness in harmony with other instruments. It must be learned. Investigates and analyzes the advantages and disadvantages of instruments in the order of composition and composition of musical instruments, composition of musical instruments, orchestras, strings, and percussion instruments in the order of the most basic and effective Beethoven symphony. It was.

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