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그래핀의 전자제품에 응용된 사례에 대해서....
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.그래핀은 꿈의 소재로 불리며, 현재에는 투명 전극이나 OLED 디스플레이, 터치 스크린 기술 등에 활용됩니다. 또한 배터리와 커패시터에서 전기 전도성을 높이고, 에너지 밀도를 향상시키는 데 사용되고 있습니다. 또한 그래핀 기반의 센서는 가스 및 생체 신호 감지에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 다양한 전자기기에서의 응용 가능성을 보여주고 있습니다.
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전기·전자
24.10.20
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전기 모터의 효율을 높이는 새로운 방법은?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전기 모터의 효율을 높이는 새로운 방법 중 하나는 고온 초전도체를 사용하여 손실을 줄이는 것입니다. 또한, 고급 전자기 설계와 최적화된 회전 기하학을 통해 자속 밀도를 높이고, 고효율 인버터 기술을 적용하여 전력 변환 손실을 줄일 수 있습니다. 마지막으로, 스마트 센서와 IoT 기술을 활용해 실시간 모니터링 및 자동 조정을 통해 에너지 소비를 최적화 할 수 있습니다.
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전기·전자
24.10.20
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Design for Testability 는 어떤 것인지 알고 싶습니다.
안녕하세요. 박재화 박사입니다.Design for Testability (DFT)는 반도체 소자의 설계 단계에서 테스트를 용이하게 하기 위해 고려되는 설계 기법으로, 제조된 칩이 기능적으로 작동하는지 쉽게 확인할 수 있도록 테스트 비용 절감과 효율성 증가, 결함을 조기에 발견하는데 목적이 있습니다.
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재료공학
24.10.20
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전력 손실을 줄이는 전도성 물질에 관하여...
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전력 손실을 줄이는 전도성 물질로는 구리와 알루미늄이 가장 일반적으로 사용되며, 이들은 높은 전도성을 가지고 있습니다. 최근에는 초전도체가 주목을 받고 있는데, 이것은 특정 온도 이하에서는 저항이 0이 되어 전력 손실을 완전히 제거할 수 있습니다. 이 밖에도 그래핀과 같은 2D 재료들도 뛰어난 전도성과 경량성을 제공하여 전력 손실 감소에 기여할 수 있습니다.
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전기·전자
24.10.20
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무인 드론에서 사용되는 중요한 재료나 부품은??
안녕하세요. 박재화 박사입니다.무인 드론에서 중요한 재료와 부품은 경량화된 카본 파이버 복합체와 합금재질로 제작된 프레임이 있어 기체의 강도나 무게를 최적화하는 경우입니다. 또한 고성능의 배터리, 고급 센서 및 카메라 탑재를 통하여 오랜 비행시간과, 정보 수집 및 탐지 기능을 제공하는 경우가 있습니다.
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재료공학
24.10.20
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전기자동차의 무선 충전의 원리는 ??
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전기차의 무선 충전은 유도 결합 원리를 이용하며, 충전 패드에 전류가 흐르면 자기장이 생성되고, 이 자기장이 차량에 장착된 수신 코일에 전류를 유도하여 전기를 전송합니다. 이렇게 생성된 전기는 차량의 배터리를 충전하는 데 사용되며, 효율적인 에너지 전송이 가능합니다.
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전기·전자
24.10.20
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물질은 고체, 액체, 기체 형태로만 존재하나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.물질을 고체, 액체, 기체로 구분하는 것은 고대 그리스 철학에서 시작된 전통으로, 세 가지 기본 상태로 설명하려 했습니다. 현대 과학에서는 플라즈마라는 상태도 추가되어 있으며, 액정이나 초임계 유체처럼 고체와 액체, 액체오ㅓㅏ 기체 사이의 중간 상태도 존재합니다.
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재료공학
24.10.20
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음파를 이용하여 전기 생산이 가능한가요??
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.음파를 이용하여 전기를 생성하는 것도 가능은 합니다. 압전소자와 같은 기술을 활용하여 음파가 발생시키는 진동을 전기 에너지로 변환할 수 있습니다. 그러나, 현재로서는 에너지 효율이 낮습니다.
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전기·전자
24.10.20
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저전력 소자의 설계 시 주요 고려사항.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.저전력 소자를 설계할 때는 전력 소모 최적화를 위해 전압감소와 효율적인 전력 관리가 중요합니다. 누설 전류를 최소화하는 반도체 공장과 전력 소모를 줄이는 회로 설계 기술도 필수적입니다. 또한 대기 모드에서의 에너지 효율성을 높이는 설계가 고려됩니다.
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전기·전자
24.10.20
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마찰할 때 발생하는 전기로 에너지 생성이 가능한가요??
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.마찰전기를 이용하여 에너지를 생성은 할 수 있습니다. 트라이보 일렉트릭 나노발전기라는 기술을 통해 마찰로 발생되는 전기를 모아 에너지로 변환할 수 있으며, 작은 전자 기기나 센서에 전력을 공급하는데 활용될 수 있습니다. 향후에 이런기술은 웨어러블 기기나 또는 자율 센서 시스템 등에 활용되지 않을까 싶네요.
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전기·전자
24.10.20
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