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방향성 조절 가능 3차원 구조체에 있어서, 일 축에 나란하게 연장되는 복수 개의 공극들; 및상기 일 축에 나란하게 배열되고, 상기 공극들을 둘러싸는 공극 벽들을 포함하며, 상기 공극 벽들은, 셀룰로오스 나노파이버(cellulose nanofiber; CNF)와 은 나노와이어(Ag nanowire; AgNW)를 포함하는 구조체
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제 1 항에 있어서, 상기 일 축은 상기 구조체에 변형력이 인가될 방향에 나란하거나, 수직한 구조체
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제 2 항에 있어서, 상기 구조체의 강도는, 상기 일 축이 상기 변형력이 인가될 방향에 나란한 경우가 상기 일 축이 상기 변형력이 인가될 방향에 수직한 경우 보다 높은 구조체
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제 1 항에 있어서, 상기 구조체의 복원력은, 상기 공극 벽들에서 상기 은 나노와이어의 부피비가 클수록, 높은 구조체
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제 1 항에 있어서, 상기 구조체는, 상기 일 축을 따라 높은 컨덕턴스를 갖는 구조체
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제 1 항에 있어서, 상기 셀룰로오스 나노파이버의 직경은, 0을 초과하고 20 나노미터 이하이며, 상기 은 나노와이어의 직경은, 0을 초과하고 50 나노미터 이하인 구조체
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제 1 항에 있어서, 상기 셀룰로오스 나노파이버와 상기 은 나노와이어의 혼합용액을 동결시켜, 제조되는 구조체
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방향성 조절 가능 3차원 구조체의 제조 방법에 있어서, 셀룰로오스 나노파이버(cellulose nanofiber; CNF)와 은 나노와이어(Ag nanowire; AgNW)의 혼합용액을 준비하는 단계; 및상기 혼합용액을 동결시켜, 일 축에 나란하게 연장되는 복수 개의 공극들과 상기 일 축에 나란하게 배열되고, 상기 공극들을 둘러싸는 공극 벽들을 갖는 3 차원 구조체를 형성하는 단계를 포함하고,상기 공극 벽들은, 상기 셀룰로오스 나노파이버와 상기 은 나노와이어를 포함하는 방법
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제 8 항에 있어서, 상기 구조체 형성 단계는,상기 혼합용액을 동결시켜, 상기 일 축에 나란하게 성장되는 복수 개의 결정들과 상기 결정들 사이에 상기 공극 벽들을 형성하는 단계를 포함하는 방법
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제 9 항에 있어서, 상기 구조체 형성 단계는, 상기 결정들을 승화시켜, 상기 공극들을 형성하는 단계를 더 포함하는 방법
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제 10 항에 있어서, 상기 구조체 형성 단계는,상기 결정들을 승화시키는 중에 상기 공극 벽들이 유지되도록, 상기 공극 벽들을 동결 건조시키는 단계를 더 포함하는 방법
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제 9 항에 있어서,상기 일 축은 상기 구조체에 변형력이 인가될 방향에 나란하거나, 수직한 방법
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제 12 항에 있어서, 상기 구조체의 강도는, 상기 일 축이 상기 변형력이 인가될 방향에 나란한 경우가 상기 일 축이 상기 변형력이 인가될 방향에 수직한 경우 보다 높은 방법
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제 8 항에 있어서, 상기 구조체의 복원력은, 상기 공극 벽들에서 상기 은 나노와이어의 부피비가 클수록, 높은 방법
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제 8 항에 있어서, 상기 구조체는, 상기 일 방향을 따라 높은 컨덕턴스를 갖는 방법
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제 8 항에 있어서, 상기 셀룰로오스 나노파이버의 직경은 0을 초과하고 20 나노미터 이하이며, 상기 은 나노와이어의 직경은 0 이상이고 50 나노미터 이하인 방법
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충격 흡수재에 있어서, 일 축에 나란하게 연장되는 복수 개의 공극들; 및상기 일 축에 나란하게 배열되고, 상기 공극들을 둘러싸는 공극 벽들을 포함하는 3차원 구조체를 포함하며, 상기 공극 벽들은,셀룰로오스 나노파이버(cellulose nanofiber; CNF)와 은 나노와이어(Ag nanowire; AgNW)를 포함하는 충격 흡수재
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18
제 17 항에 있어서, 상기 구조체의 강도는, 상기 일 축이 상기 구조체에 변형력이 인가될 방향에 나란한 경우가 상기 일 축이 상기 구조체에 변형력이 인가될 방향에 수직한 경우 보다 높은 충격 흡수재
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제 17 항에 있어서, 상기 구조체의 복원력은, 상기 공극 벽들에서 상기 은 나노와이어의 부피비가 클수록, 높은 충격 흡수재
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20
제 17 항에 있어서, 상기 구조체는, 상기 셀룰로오스 나노파이버와 상기 은 나노와이어의 혼합용액을 동결시켜, 제조되는 충격 흡수재
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