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"(으)로 총 131건 검색되었습니다.
한국, 차세대 태양광 페로브스카이트 공식 비공식 최고효율 기록 획득
동아사이언스
l
2021.02.25
전지가 빛을 더욱 흡수하면 흐를 수 있는 전자가 많아져
전류
가 높아진다. 전압과
전류
가 높아지면 전지의 효율이 높아진다. 연구팀이 개발한 페로브스카이트 태양전지 소재는 가로세로 약 3.1mm 면적인 0.1㎠ 소자에서 25.2%의 효율을 달성했다. 1㎠ 소자에서는 23%의 효율을 기록해 대면적화 ... ...
[소재의 미래_마지막 이야기]"소재 혁명은 학문의 경계서 시작한다"
동아사이언스
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2021.02.17
전력으로 전환하는 장치로, 전력은
전류
와 전압의 곱이다. 모든 파장의 빛을 흡수하면
전류
는 커지지만 전압은 작아지기 때문에 전력을 최대로 하는 파장만 선택적으로 흡수해야 성능이 좋다. 박 교수는 원하는 성질을 가진 분자를 만들려면 데이터가 많아야 하고 시행착오를 줄여야 한다고 ... ...
[프리미엄 리포트]왜 애플카에 열광할까
과학동아
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2021.02.13
이 예상된다. 이 센터장은 “모듈을 없애면 모듈 각각을 감싸는 외장 하드웨어, 전압,
전류
및 온도를 모니터링하는 회로나 냉각시스템에 필요한 부가적인 하드웨어 등이 간소해진다”며 “새롭게 늘어난 공간에 셀 집적도를 높여 궁극적으로 배터리 팩의 에너지 밀도를 끌어올릴 수 있다”고 ... ...
성균관대팀, 차세대 태양광 소재로 마찰 직류 나노발전기 개발
동아사이언스
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2021.02.08
반도체 접합에서 전하 분리 원리를 따르기 때문에 마찰 방향과 무관하게 직류
전류
가 발생한다. 박남규 교수는 “직류를 발생하는 마찰 발전기는 교류·직류 변환기가 필요하지 않기 때문에 전자기기에 응용할 경우 에너지 장치의 부피를 줄일 수 있다”고 밝혔다. 연구결과는 국제학술지 ... ...
[이덕환의 과학세상] 인체에 안전하면서 강력한 살균수는 없다
2021.02.03
가정에서 섣불리 사용할 수 있는 것이 절대 아니다. 전극에 걸어주는 전압과 흘려주는
전류
의 양에 따라서 실제로 전극에서 일어나는 화학반응이 달라질 수 있다. 자칫하면 환원전극(음극)에서 폭발성 수소 기체가 발생할 수도 있다. 무엇보다도 가정에서 물을 전기분해야 할 실용적인 이유가 없다. ... ...
[소재의 미래]⑼ 고압 송전선 감시, 소재에서 돌파구 찾는다
동아사이언스
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2021.01.13
대안으로 주목받는 것이 전선 주위에 만들어지는 자기장에서 에너지를 얻는 전략이다.
전류
가 흐르는 도체는 자기장이 발생한다. 자기장은 인체에 해롭거나 전자기기 오작동을 일으켜 줄여야 할 대상으로 여겨지나 에너지 공급원으로 활용할 수 있다. 문제는 선로에서 나오는 자기장이 작아 ... ...
토종 코로나19 백신부터 토종 우주로켓 발사까지…올해 한국 과학의 기대주들
동아사이언스
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2021.01.04
마련하고 있다. 전기자동차 판매가 늘면서 급속충전기 보급도 늘었지만, 전압이나
전류
규격은 업체마다 제각각이다. 가령 테슬라의 전기자동차는 480V 배터리를 쓴다. 현대자동차는 조만간 800V급 초급속충전기를 설치한다. 이형규 표준연 전기자기표준그룹장은 “1000V, 500mA(밀리암페어)까지 측정할 ... ...
[소재의 미래]⑺그래핀과 실리콘반도체의 경계에서 돌파구 찾는다
동아사이언스
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2020.12.30
증폭현상이 나타난 것이다. 이 교수는 “빛을 쪼여줬더니 광반응성이 특이하게 높고 암
전류
는 낮다는 점을 발견했다”며 “이는 소모 전력이 적음에도 불구 적은 빛에도 반응한다는 것을 의미한다”고 설명했다. 홍덕선 제공 연구팀은 이런 현상을 이용해 전기는 적게 먹고 감도는 높은 광센서를 ... ...
[랩큐멘터리]인간을 대신해 반도체 집적도 해결할 이상적인 설계자 나온다
동아사이언스
l
2020.12.29
요구한다. 하지만 집적도를 높이기 위해 소자를 작게 만들면 고질적인 발열 문제와 누설
전류
문제가 발생하고 공정도 어려워진다. ‘반도체의 집적도가 2년에 2배씩 증가한다’는 ‘무어의 법칙’이 계속 통용되려면 새로운 연구 패러다임이 필요하다. 강석형 포스텍 전자전기공학과 교수가 ... ...
[소재의 미래]⑸전 세계 전기 자동차가 선택한 궁극의 배터리
동아사이언스
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2020.12.16
양극재가 중요하다. 선 교수는 “현재 쓰이는 양극재는 g당 1시간 동안 흐르는
전류
량이 200mAh(밀리암페어아워), 음극재는 g당 360mAh 정도다”라며 “음극재보다 양극재의 성능이 떨어지기 때문에 더 많은 연구가 이뤄진다”고 말했다. 양극재는 음극재에 비해 훨씬 까다롭다. 싸고 구하기 쉬운 ... ...
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