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        Eco-AZ91 MgH₂의 반응열 제어에 미치는 촉매 분산 효과

        이수선(SOOSUN LEE),석송(SONG SEOK),홍태환(TAE-WHAN HONG) 한국수소및신에너지학회 2023 한국수소 및 신에너지학회논문집 Vol.34 No.6

        This study selected Eco-AZ91 MgH₂, which shows high enthalpy as a material for this purpose, as the basic material, and analyzed the change in characteristics by synthesizing TiNi as a catalyst to control the thermodynamic behavior of MgH₂. In addition, the catalyst dispersion technology using graphene oxide (GO) was studied to improve the high-temperature aggregation phenomenon of Ni catalyst and to secure a source technology that can properly disperse the catalyst. XRD, SEM, and BET analysis were conducted to analyze the metallurgical properties of the material, and TGA and DSC analysis were conducted to analyze the dehydrogenation temperature and calorific value, and the correlation between MgH₂, TiNi catalyst, and GO reforming catalyst was analyzed. As a result, the MgH₂-5 wt% TiNi at GO composite could lower the dehydrogenation temperature to 478-492 K due to the reduction of the catalyst aggregation phenomenon and the increase in the reaction specific surface area, and an experimental result for the catalyst dispersion technology by GO could be ensured.

      • 다양한 어플리케이션에 따른 메모리 특성

        신연순,정성진,이수선,이강우 동국대학교 산업기술연구원 2001 산업기술논문집 Vol.12 No.1

        일반적으로 다중 프로세서 컴퓨터 시스템은 공학 또는 과학분야의 계산위주 프로그램을 실행함에 있어서 최적의 성능을 나타내도록 설계되어 왔다. 근래에는 데이터베이스와 같은 상업적인 영역으로까지 컴퓨터의 응용분야가 급속히 확산되고 있다. 이렇게 새로운 분야의 프로그램을 실행하는데 있어서 최적의 성능을 갖는 컴퓨터 시스템은 구조적인 측면에 있어서 기존의 그것과는 상이하리라는 것이 일반적인 견해이다. 본 논문에서는 공유 메모리 다중 프로세서 시스템의 성능에 가장 크게 영향을 주는 메모리 계층구조가 상이한 분야의 프로그램에 대해서 어떠한 동작 특성을 나타내며, 나아가 전체적인 성능에 어떻게 영향을 미치는가를 관찰하였다. 이를 위해 과학 계산 응용분야 및 상업 응용분야에서 신뢰할 수 있는 벤치마크를 선택하고, 다양한 사양의 목표 시스템에 대한 수행-구동 시뮬레이션을 수행하였다. 실험과 관찰을 통해 두 가지 분야의 응용 프로그램들이 목표 시스템의 상이한 동작을 유도하며 전체적인 시스템의 성능에도 지대한 영향을 미친다는 사실을 알 수 있었다. 따라서 컴퓨터 시스템이 최적의 성능을 나타내도록 하기 위해서는 그 시스템이 실행할 특정 분야 프로그램들의 특성에 대한 철저한 분석이 선행되어야 하며 그로부터 얻어진 결과를 토대로 시스템의 전체적인 사양을 결정해야 한다는 결론을 얻었다. Multiprocessor systems have been optimized to perform well on scientific and engineering applications. These days, the amount of computer applications in commercial area such as databases is in creasing. In general, it is evident that the overall architecture for this new application area must be quite different from the ones that have been widely used. This thesis presents in-depth investigations on the memory behavior which is the primary cause for performance changes. A set of representative benchmarks in scientific and commercial application areas were chosen for a bus-based cache-coherent shared-memory multiprocessors. Through execution-driven simulations, both memory behaviors and performance metrics presented significant differences among different types of applications. This leads to a conclusion that computer systems must be carefully and differently designed to achieve the best performance when they are built for distinct applications.

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