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정리, 공부/소재, 화학10

전기모터] 영구자석의 종류 (제작법에 따른, 형태에 따른) 2022.08.14 - [정리, 공부/소재, 화학] - 전기모터] 영구자석: 개념 + 감자 + 착자 + 보자력 + 큐리온도 주로 쓰이는 물성, NdFeB 단점: 고도전율로 와류손 발생이 크다 NdFeB의 높은 도전율 -> 자석의 와류손 발생 커 -> 자석 분할 -> 와전류의 평균경로가 길어져 와전류가 저감 소결자석, 본드자석 소결자석: 자석의 원재료를 분쇄한 후 녹이고 조합하여 불에 굽는 자석 장점: 전체 자석의 체적 당 원재료의 비율이 가장 높기에 자기장의 성능이 높아 본드자석: 자석의 원재료를 비자성체와 섞은 후 본드를 섞어 제조하는 자석 단점: 전체 자석의 체적 당 원재료의 비율이 가장 낮기에 자기장의 성능이 떨어져 장점: 가공성이나 가공의 정밀도가 높아 견인용 전동기에 주로 사용 레진과 함께 사용.. 2022. 8. 16.
전기모터] 영구자석: 개념 + 감자 + 착자 + 보자력 + 큐리온도 영구자석에 대해 영구자석: 계자자속 생성을 목적으로 회전자에 위치하며, 자기적인 성능이 우수한 희토류 NdFeB 자석을 주로 사용 영구자석: 원자전류들의 방향이 자구라 불리는 특정 구역 내에서는 한 방향으로 정렬되어 있고, 착자를 통해 자구들의 자기장의 방향이 한번 정렬되면 외부 자기장을 제거한 이후에도 정렬상태를 유지하려는 자성체 원자의 원자전자는 원자전류를 발생시키고 자기장 발생 비자성체 = 개별적인 원자전류의 방향이 랜덤 = 외부로 자기장 생성 x (강)자성체 = 특정 구역 내에서 원자전류의 방향이 정렬, 특별한 착자를 하지 않으면 자구마다 랜덤하기에 외부자기장 x 외부자기(착자) 제거 – 자구 정렬 = 영구자석 (hard magnet) 외부자기(착자) 제거 – 자구 비정렬 = (연)자성체 반영구적.. 2022. 8. 14.
차세대 배터리 (전고체, 소재, 분리막, 금속공기, 나트륨) - 전고체 전지 - 소재개발 - 분리막 - 니켈 - 재활용 - 금속공기전지 - 나트륨 이차전지 최대 문제는 안정성 !! 전고체, 금속-공기, 리튬-황 전고체 전지 전고체 전지: 안정성, 고용량, 디자인 자유도 등 수요 Needs 충족 리튬이온 전지의 주도권: 중국, 한국 일본은 이를 넘어서기 위해 전고체 실험, 특허 다수 진행 (차세대 연구/특허 앞도적으로 많은데..) à 소재 개발로 제품 혁신 보다, 고체전해질 특성을 극대화할 수 있는 제조 공정(양산을 위한 공정혁신)에 초점을 맞춤 공정 혁신,, 분말의 압축 성형/롤투롤(Roll-to-Roll) 코팅, 반도체 박막 등의 다양한 제조 공정 액체 전해질보다 낮은 이온 전도도가 문제로 전지의 출력이 낮고 기존 전지 대비 수명도 짧다(양극 및 음극과 고체인 .. 2022. 2. 13.
배터리(2차전지)에 대해 (특성, 재료, 리튬이온, 분류/종류) - 배터리(2차전지)에 대해 - 리튬이온 - 배터리(2차전지) 분류/종류 배터리(2차전지)에 대해 2차전지 중 50%가 납축전지 (중금속-환경문제, 무겁, 메모리효과: 잔량을 남기고 충전하다 보면 충전량을 완충량으로 점점 오해하고 완충량이 줄어든다.) 열화: 성능이 떨어지는 것 리튬이온전지는 열화가 덜 일어나 + 메모리효과(총량 오해) 자연방전이 없어 앞으로 고용량, 고에너지 밀도, 고출력(캐패시터), 경량화가 필요 500회 충전 및 재사용 반영구적 화학 에너지 저장장치 양극과 음극의 전압 차이를 통해 전지를 저장 및 발생 양극활성제 음극활성제, 전해액, 분리막 등의 핵심소재. 이를 구성하는 물질과 구조에 따라 용량 및 출력, 전압 등 전기화학적 성질에서 다른 특성. Li-ion, Li-polyomer;.. 2022. 2. 13.
배터리(2차전지) 공정 (극판/조립/화성 공정) - 배터리 공정 - 극판공정 - 조립공정 - 화성공정 공정 전극공정 (양극과 음극의 극판을 만들어) 조립공정 (전극과 원재료를 가공/조립) 활성화공정 (완성된 전지를 충전 방전을 하여 전기적 특성을 부여) 디게싱공정 (전극공정~활성화공정 동안 발생한 전기 내에 축적된 가스를 배출) 극판공정 +(Al), -(Cu)극을 어떻게 만들것인가 그 위에 활물질을 어떻게 형상할 것인지 (활물질의 밀도, 두께, 균일도 등이 중요 관리 포인트 -> 2차전지 특성에 영향) 활물질(무기물) + 용액 -> 활물질 침전 발생 -> Binder사용하여 극판에 잘 붙게끔 & 도전제를 넣어주어 용액, 슬러리 상태에서 코팅을 해 믹싱: 슬러리를 만드는 공정 활물질에 도전제(전도성을 높이기 위해), 바인더(활물질과 도전제가 잘 붙도록).. 2022. 2. 12.
Heat pipe, Thermosyphon에서의 Nanofluid(나노유체) - Heat pipe & Thermosyphon - Nanofluid란 - 나노유체의 역할/특성 - Nanofluid 물질 in heat pipe & thermosyphon - 안정성 - Thermal enhancement in heat pipe or thermosyphon Heat pipe & Thermosyphon 2022.02.02 - [정리, 공부/기계공학 & 시스템설계] - Heat pipe 원리, 특징, 파라미터, 구간분류, 사용 주의사항 2022.02.03 - [정리, 공부/기계공학 & 시스템설계] - Thermosyphon, heat pipe parameters, 실험 계산 Nanofluid란 아주 작은, 나노미터 사이즈의 (보통 전도성) 파티클을 유체, 젤 등에 넣어 사용하는 파티클의 사.. 2022. 2. 4.
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