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태양광 발전 시스템의 열 효과

태양광 발전(PV)은 태양광으로부터 깨끗하고 지속 가능한 에너지를 공급하는 에너지 전환의 핵심 기술로 자리 잡았습니다. 새로운 셀 개념과 홀 효과 전류 센서(HCS 분석기)와 같은 혁신적인 모니터링 시스템을 포함한 PV 기술의 발전은 태양광 시스템의 효율성과 비용 효율성을 더욱 높이는 데 도움이 되고 있습니다.

합금 및 비금속 재료

합금은 현대 기술과 산업에서 중심적인 역할을 하는 금속 재료입니다. 합금은 최소 두 가지 원소를 결합하여 만들어지며, 그 중 하나는 항상 금속입니다.

에폭시 수지의 효율적인 경화: 영향 요인 및 방법

에폭시 수지는 전기 산업, 건축, 섬유 복합재 제조 등 다양한 응용 분야에서 사용되는 다목적 고성능 반응성 수지입니다.

다공성 탄소 소재의 열 전도성

다공성 탄소 소재, 특히 탄소 에어로젤은 현재 연구의 초점이 되고 있습니다. 이러한 소재는 다공성 구조와 낮은 부피 밀도로 인해 열전도율이 매우 낮다는 특징이 있습니다.

유리 전이 온도

유리 전이 온도 Tg는 폴리머나 유리가 고무처럼 점성이 있는 상태로 변하는 온도 척도의 한 지점입니다. 그러나 이는 녹는점과 동일하지 않습니다.

열 인터페이스 재료 – 개요 및 적용

열 인터페이스 재료(TIM)는 전자 분야에서 효율적인 열 방출을 보장하고 국부적인 온도 과부하를 방지하기 위해 사용됩니다.

정확한 시벡 측정 – 과학 및 기술에서의 중요성

시벡 효과는 열을 전기 에너지로 직접 변환할 수 있게 해줍니다.

푸시로드 팽창계는 어떻게 작동하나요?

팽창계는 재료 샘플의 열팽창을 기록하는 측정 장치입니다. 열팽창 계수(CTE = 열팽창 계수)는 측정 결과에서 계산됩니다.

폴리머의 결정화 및 재결정화

고체의 성질은 물질을 구성하는 입자(원자 및 분자)의 배열에 따라 크게 달라집니다. 배열이 무작위인 경우 물질은 비정질입니다. 결정질 물질에서는 입자가 일정한 간격으로 고정된 패턴으로 배열되어 있습니다.

열 분석을 통한 경화

액체 집합체 상태로 가공되는 재료는 일반적으로 경화되는 데 일정 시간이 필요합니다.

변조 DSC를 사용한 비열 용량(Cp)

비열이라고도 하는 비열용량(cp)은 물질의 기본적인 열물리학적 특성입니다. 이는 열 에너지를 저장하는 능력에 관한 것입니다.

과도 열선법을 사용한 비열 용량(cp) 측정

비열 용량은 재료의 기본적인 열물리학적 특성으로, 재료와 그 적용 분야를 평가하는 데 유용합니다. 비열량은 동적 시차 주사 열량 측정법(DSC)을 사용하여 측정할 수 있습니다.

홀 전압 측정을 통한 광전지 재료의 특성 분석

태양광 재료의 특성 분석 – 반도체 재료의 전하 캐리어 이동도는 태양 전지에서의 유용성에 중요한 매개 변수입니다.

차동식 열량계를 올바르게 교정하는 방법

DSC의 올바른 교정 – 올바른 교정이 중요한 이유는 무엇일까요? 열분석 측정은 품질 보증에 자주 사용됩니다;

폴리머의 융점, 결정화 및 유리 전이

폴리머의 융점, 결정화 및 유리 전이 – 고체에서 액체로 고체의 응집 상태가 변화하는 것을 용융이라고 합니다.

레이저 플래시 분석(LFA)을 이용한 비열 용량(cp) 측정

비열용량 cp, 열확산도 a, 열전도도 λ는 재료의 열전도도를 특성화하는 데 중요한 열물리학적 재료 특성입니다.

팽창계를 사용한 위상 전환

팽창계는 상 변화는 재료의 열팽창 계수(CTE)의 변화도 동반하므로 재료의 상 전이를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

열 안정성 측정

플라스틱은 온도의 영향을 받아 분해되지 않으면 열적으로 안정적입니다. 열 안정성과 반대되는 개념이 열 용해성입니다.

비파괴 NDT 기술인 레이저 초음파로 입자 성장에 대한 실시간 인사이트 제공

린자이스 메스게라테(Linseis Messgeräte GmbH) 및 비파괴 검사 연구센터(RECENDT GmbH)와 협력하여 팽창계 시스템(DIL L78/RITA) 및 적응형 레이저 초음파 시스템(LUS)을 기반으로 한 실시간 입자 크기 측정 시스템을 개발했습니다.

물질의 상전이: 용융

용융은 물질이 고체 상태에서 액체 상태로 상전이되는 것을 설명합니다.

결정화(Tc) 중에는 어떤 일이 발생하나요?

결정화는 물질이 결정 상태로 전환되는 것을 말합니다. 이는 기체상, 고체상 또는 액체상에서 발생할 수 있습니다.

수소 저장 솔루션에 대한 조사

수소의 질량당 에너지 밀도(33.3kWh/kg)는 모든 연료 중 가장 높기 때문에 이동수단 및 에너지 저장 매체로 수소를 사용하는 것은 큰 관심사였으며 지금도 큰 관심을 받고 있습니다.

비열 용량

비열 용량은 물질이 열을 저장하는 능력을 나타냅니다. 이 물질의 양은 일정량의 물질을 1켈빈까지 가열하는 데 필요한 열량에 해당합니다.

PCM – 상변화 물질

두 번째 축열은 상 변화 없이 온도가 단순히 상승하는 것입니다. 이러한 애플리케이션의 경우 저장 재료의 비열 용량과 밀도가 높아야 합니다.

열 접촉 저항

열 접촉 저항은 두 고체 사이의 계면에서 열이 전달되는 것을 특징으로 합니다.

세라믹 분야의 3D 프린팅

세라믹은 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 일반적으로 세라믹은 먼저 원료 덩어리에서 녹색 몸체로 형성된 다음 이 “녹색 몸체”를 특수한 방식으로 처리하고 소성(소위 소결)합니다.

3D 프린팅 폴리머

사출 성형은 흔히 사출 성형 또는 사출 성형 공정이라고도 하며, 1차 성형을 기반으로 합니다. 사출 성형기는 플라스틱을 과립 형태로 액화시킵니다.

단열 및 단열재

온도가 다른 물체가 물리적으로 접촉하거나 복사 영향 영역에 있을 때마다 열 교환이 일어납니다.

바이오매스

바이오매스는 특정 지역이나 생태계에서 특정 시점에 존재하는 생물의 무게 또는 총량을 설명하는 데 사용되는 용어입니다.

열전 재료 분석 – 장점과 그 측정 수치

열전 소재는 열을 전기 에너지로 직접 변환할 수 있습니다. 이 속성은 재료에 가해지는 온도 차이가 전압을 생성하는 Seebeck 효과를 기반으로 합니다.

열전도율이란 무엇을 의미하나요?

일반적으로 열전도율은 마주 보는 두 면 사이에 정확히 1K의 온도 구배가 있을 때 1초 이내에 1x1x1m의 정육면체를 통과하는 열의 양을 의미합니다.

금속을 사용한 3D 프린팅 – 열 분석

금속은 다양한 산업 분야에서 거의 모든 곳에서 다양한 용도로 사용됩니다.

DSC를 사용한 라만 분광법

라만 분광법은 분자를 조사하고 그 구조와 역학을 파악하는 기술입니다.

CTE 밀도 결정

재료의 열팽창은 큰 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 예를 들어 건설 산업에서는 온도 변동에 따른 길이 변화를 보완하기 위해 신축 조인트를 제공해야 합니다.

열 임피던스

부품의 과열은 고장으로 이어질 수 있기 때문에 열 관리는 전자 기기에 있어 결정적인 요소입니다. 따라서 전자 장치에서 발생하는 열을 방열판이나 히트싱크와 같은 냉각 장치로 전달하는 것이 목표입니다.

금속의 변형 기술

금속의 변형은 자동차 제조에서 항공 우주에 이르기까지 다양한 분야에 적용되는 현대 산업에서 매우 중요한 공정입니다.

DSC를 사용한 상 변화 분석

상전이란 무엇인가요 – 재료는 다양한 방식으로 분류하고 설명할 수 있습니다. 이는 외형, 특정 물리적 파라미터 또는 냄새나 맛과 같은 보다 주관적인 인상을 기반으로 할 수 있습니다.

DC 및 AC 홀 효과 측정

물질의 홀 효과 조사는 특히 홀 계수뿐만 아니라 전하 캐리어 농도, 전하 캐리어 유형 및 이동성을 결정하는 데 사용됩니다.

폴리아미드: 개요

폴리아미드는 질서 정연한 결정 구조와 무질서한 비정질 영역이 혼합된 반결정성 물질로 나타나는 경우가 많습니다.

마르텐사이트 변환: 야금학에서 경도의 연금술: 경도의 연금술

야금학계에서 마르텐사이트 변형만큼 매력적이면서 동시에 실용적인 현상은 거의 없습니다.

야금학의 상 변환: 재료 혁신의 열쇠

야금학은 문명만큼이나 오래된 과학입니다. 하지만 고대에 뿌리를 두고 있음에도 불구하고 여전히 혁신의 최전선에 있는 분야입니다.

고밀도 폴리에틸렌(HDPE): 내부 살펴보기

고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 폴리에틸렌(PE)은 모두 폴리에틸렌의 한 종류이지만 생산 방식에 차이가 있기 때문에 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.

흡열 반응 대 발열 반응

발열 반응과 흡열 반응의 주요 차이점은 환경과의 열 교환에 있습니다.

폴리에틸렌테레프탈레이트(PET): 심층 조사

폴리에틸렌 테레프탈레이트는 일반적으로 PET로 불리며 수많은 산업 및 상업용 제품에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

폴리염화비닐(PVC): 심층 조사

PVC라고도 하는 폴리염화비닐은 여러 산업 및 상업 분야에서 중요한 역할을 하는 다용도 열가소성 수지입니다.

폴리스티렌(PS): 상세 분석

폴리스티렌이라고도 하는 폴리스티렌은 스티렌을 중합하여 생산되는 널리 사용되는 폴리머입니다.

저밀도 폴리에틸렌(LDPE): 요약

저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 단량체 에틸렌으로 만든 열가소성 폴리머입니다. 고도로 분지된 플라스틱입니다.

산화 유도 시간 및 온도

산화는 분자, 원자 또는 이온에서 전자가 손실될 때 일어나는 화학적 과정입니다.

용융 염 – 미래의 열 전달

용융 염은 300°C 이상의 고온에서 안정적이며 놀라운 열적 특성을 나타냅니다.

아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS): 자세히 살펴보기

기존 반도체보다 에너지 갭(Eg)이 큰 반도체(일반적으로 2eV 이상)를 와이드 밴드갭 반도체(WbG)라고 합니다.