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태양열 에너지에 대해 알려주세요~!!
안녕하세요.태양열 에너지는 태양광이 흡수판에 도달하면 열로 변환되며, 이 열을 보통 물을 가열하거나 난방 시스템에 활용됩니다. 태양광을 전기로 변환하려면, 태양광 패널을 통해 광전 효과를 이용하여 전기를 생산하는 시스템이 필요합니다.감사합니다.
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전기·전자
24.12.19
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열역학 제 1법칙과 2법칙이란 무엇을 의미하나요?
안녕하세요. 열역학 제1법칙은 에너지가 보존되며, 시스템 내 에너지는 다양한 형태로 변환될 수 있다는 에너지 보존의 법칙입니다. 제2법칙의 경우 자연스러운 과정에서 엔트로피가 증가하고, 열은 고온에서 저온으로 흐른다는 원리로, 에너지의 비가역적인 흐름을 설명하게 됩니다.감사합니다.
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재료공학
24.12.19
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전자기 유도 현상에 발생되는 원리??
안녕하세요. 전자기 유도 현상은 시간에 따라 변화하는 자기장이 전도체 내부에 전류를 발생시키는 원리로, 패러데이 법칙에 기반하게 됩니다. 이를 응용한 제품으로는 무선 충전기, 발전기, 전자기 유도 히터 등이 있는데, 효율적인 에너지 전송과 열 관리 시스템에 중요한 역할을 담당할 수 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.12.19
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스마트 재료는 무엇을 의미하는 가요??
안녕하세요. 스마트 재료는 외부 환경 변화에 따라 물리적, 화학적 특성이 변하는 특성을 가진 소재를 의미합니다. 대표적으로 온도나 압력 변화에 따라 반응하는 압전 소재 같은 게 있을 수 있겠네요. 이들은 자동화, 에너지 효율성 향상, 자가 진단 등 기능을 제공할 수 있고, 미래 기술에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다.감사합니다.
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재료공학
24.12.19
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나노소재는 어떻게 활용이 되어지고 있나요?
안녕하세요. 나노소재는 그 특유의 물리적, 화학적 특성 덕분에 전자기기, 의료, 에너지 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하며 혁신적인 응용이 가능할 것으로 생각됩니다. 이를 통해서 나노소재는 고효율 전자소자, 차세대 배터리, 정밀 센서 등 다양한 산업에 필수적인 역할을 하고 있습니다.감사합니다.
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재료공학
24.12.19
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초경량 합금 소재의 강도 문제에 관련한...
안녕하세요. 초경량 합금 소재의 강도 문제를 해결하기 위해서는 나노구조화 기술을 통한 미세한 결정구조를 조정하거나, 고강도 고분자와 복합화하여 기계적 특성을 강화할 수 있습니다. 또한, 열처리와 같은 후처리 기술을 활용하여 소재 내부의 결합 강도를 높이는 방법도 적용될 수 있습니다.감사합니다.
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재료공학
24.12.19
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에너지 저장용으로 개발 중인 새로운 고체 전해질 소재
안녕하세요. 에너지 저장용으로 개발 중인 고체 전해질 소재는 리튬 황화물과 산화물 기반이 주요 연구 대상으로, 안정성과 전도성이 뛰어난 특성을 지니게 됩니다. 이러한 고체 전해질은 전고체 배터리의 성능을 개선하고, 안전성을 크게 향상시킬 수 있는 가능성을 지니고 있습니다.감사합니다.
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재료공학
24.12.19
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원자 수준에서 경도를 조절할 수 있는 소재 연구?
안녕하세요.원자 수준에서 경도를 조절하는 연구는 원자 배열의 변화를 통해 소재의 기계적 성질을 극적으로 개선하려는 시도로, 나노 기술을 활용한 새로운 소재 개발에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이를 통해서 특수한 환경에 맞는 고강도, 고내구성 소재의 설계가 가능해질 것입니다.감사합니다.
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재료공학
24.12.19
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바이오 소재를 활용한 전도성 고분자 연구가 진행되고 있는 이유
안녕하세요. 최근 바이오 소재를 활용한 전도성 고분자 연구가 활발하게 진행되는 이유는 환경 친화적이고 재활용 가능한 소재로, 전도성 특성을 구현할 수 있기 때문입니다. 이는 전자기기 및 생체의료 분야에서 지속 가능하면서도 고성능을 요구하는 응용에 적합한 해결책을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다.감사합니다.
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재료공학
24.12.19
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LED의 원리와 장점은 무엇이 있을까요??
안녕하세요. LED는 전자가 반도체 물질 내에서 결합하여 빛을 방출하는 원리를 바탕으로, 전력 소모가 적고 효율적으로 작동합니다. 이는 낮은 에너지 소비, 긴 수명, 빠른 점등 속도 등에서 기존 조명 기술들보다 월등한 장점을 제공할 수 있게되죠.감사합니다.
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전기·전자
24.12.19
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