가람의향기회주스님 법문


회주스님 법문

주지스님법문

바다이야기게임다운로드 62.rka119.top 릴게임 정보

페이지 정보

작성자 비소채린 작성일25-09-15 23:21 조회5회 댓글0건

본문

바다이야기게임다운로드 2.rka119.top 바로가기 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 46.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 50.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 61.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 33.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 79.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 17.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 31.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 88.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 89.rka119.top 릴게임 정보



바다이야기게임다운로드 39.rka119.top 릴게임 정보

바로가기 go !! 바로가기 go !!

야마토 동영상 인터넷게임사이트 야마토오락 실게임 릴게임알라딘 일본빠찡코 오리지날게임 황금성동영상 바다이야기게임방법 슬롯버프 온라인삼국지 바다이야기 먹튀 스톰게임 모바일야마토 바다이야기 코드 알라딘온라인릴게임 야마토3게임공략법 슬롯머신 하는법 프라그마틱 슬롯 추천 다빈치게임 다빈치게임다운로드 릴게임다빈치 유니티 슬롯 머신 백경온라인 황금성2 카카오바다이야기 온라인오션파라다이스 파칭코슬롯 릴게임 다운로드 88오락실릴게임 알라딘온라인릴게임 슬롯머신 이기는 방법 온라인신천지 바다이야기 시즌7 한국파친코 온라인 야마토 게임 오징어 릴게임 온라인 슬롯 공략 오션파라다이스3 빠칭코 슬롯머신 오션파라다이스사이트 슬롯머신 코딩 슬롯머신 종류 알라딘릴게임다운로드 무료인터넷바다이야기 바다이야기조작 카카오 야마토 먹튀 온라인황금성 야마토2 슬롯버프 바다이야기 환전 가능 야마토카지노 릴게임오션파라다이스 성인오락게임 릴게임예시 소액 슬롯 추천 프라그마틱 무료슬롯 황금성오리지널 슬롯 머신 html 황금성포커성 릴게임먹튀검증 방법 릴게임안전사이트 황금성다운로드 릴게임설치 황금성게임앱 황금성배당줄 바다이야기게임하기 손오공 게임 슬롯머신 규칙 백경게임 바다이야기 온라인 야마토 창공 온라인야마토게임 릴게임손오공게임 안전 검증 릴게임 오션파라다이스 릴게임 릴게임뽀빠이 오션파라다이스게임하는법 바다이야기파일 릴게임뽀빠이 사다리게임주소 릴게임 황금성릴게임 온라인 야마토 게임 예시 양귀비예시 손오공다운로드 릴게임 사이트 도메인 강원랜드 슬롯머신 하는법 야마토3게임다운로드후기 릴게임환수율 바다이야기배당 프라그마틱 무료체험 메타 바다이야기 확률 오리지널야마토2게임 다빈치릴게임다운로드 슬롯 무료스핀 황금성 다운로드 무료게임 릴게임골드몽 오션파라다이스 릴게임 부산야마토 바다이야기 고래 출현 릴게임 신천지사이트 슬롯머신무료 바다이야기사이트먹튀 황금성 오리지널 바다이야기 기프트 전환 황금성포커 릴게임5만 손오공 게임 다운 바다이야기 pc 버전 오션파라다이스게임사이트 손오공게임하기 야마토3동영상 슬롯 무료스핀 릴게임 오션파라다이스 카카오릴게임 모바일 릴게임 체리게임주소 슬롯나라무료 무료 야마토 게임 릴게임오션파라다이스 바다이야기 꽁머니 황금성포커 빠칭코 슬롯머신 손오공 연구팀 사진(좌측부터 한국재료연구원 차현애 선임연구원(교신저자), 국립금오공과대학교 조경훈 교수(교신저자), 하수진 박사과정 학생연구원(제1저자)


한국재료연구원(KIMS, 원장 최철진) 나노재료연구본부 차현애 박사 연구팀이 친환경성과 저비용 공정을 동시에 만족시키는 고성능 방열 복합소재를 개발했다. 연구팀은 계란 흰자 기반의 단백질 발포 공정을 활용해 3차원 구조의 산화 마그네슘(MgO) 방열 소재를 개발했으며, 이 구조가 열을 빠르고 효율적으로 전달하는 길을 형성해 기존 방열복합체 대비 최대 2.6배 높은 열전도도를 나타냈음을 확인했다.
전자기기의 고성능화와 소형화가 빠르게 진행되면서 열이 많이 발생하고, 이를 해결할 수 있는 중진공 방열 기술의 중요성이 커지고 있다. 전기차의 경우 배터리 열을 잘 식히지 못하면 성능 저하는 물론 화재나 폭발로 이어질 수 있어 더욱 정교한 열 관리 시스템이 요구된다. 이 시스템에서 핵심 요소로 작용하는 것이 바로 열 인터페이스 재료(Thermal Interface Material, TIM)이다.
기존 열 인터페이스 재료는 열을 전달 우리카드 전화번호 하는 필러(입자 형태의 재료)를 고분자 재료에 섞는 방식으로 만들어졌다. 하지만, 이 방식은 필러가 불규칙하게 섞여 열이 도중에 끊기고 충분한 성능을 내기 어려웠다. 성능을 높이기 위해 필러 함량을 늘리면 가공이 어려워지고 재료 비용도 커졌다.
연구팀은 이를 해결하고자 단백질 발포법을 이용해 입자들을 규칙적이고 촘촘하게 연결되도록 만들었 장기여유자금 다. 계란 흰자에 들어 있는 단백질 성분이 고온에서 부풀어 오르는 성질을 이용해 입자들이 연결된 3D 구조를 형성한 것이다. 이 과정을 통해 열 전달 경로가 끊기지 않고 촘촘하게 연결된 복합체를 만들 수 있었으며, 열전도도가 17.19W/mK(와트 퍼 미터 켈빈)에 달하는 고성능 열 인터페이스 재료를 구현하는 데 성공했다.
본 성과는 가 상여금 계산법 볍고 저렴한 소재인 산화마그네슘(MgO)을 사용했음에도 불구하고, 일반적으로 많이 사용되는 알루미늄 산화물뿐만이 아니라 질화물 기반 방열 소재보다 더 높은 열전도 성능을 보인 게 장점이다. 또한, 에폭시 수지(접착력을 위해 방열 필러와 함께 사용되는 고분자 재료)와의 결합을 통해 실제 응용 가능한 복합체로 제작됐다.
이 기술은 전자기기, 채권담보대출 반도체 패키지, 전기차 배터리, 5G 통신장비, 고성능 서버 등 고열이 발생하는 장치의 성능과 안정성을 높이는 데 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 특히 국내 방열 인터페이스 재료 시장은 연간 2천억 원 이상으로 추정되지만, 대부분 수입에 의존하는 상황이다. 따라서 본 기술이 상용화될 때 국내 기술 자립에도 크게 기여할 것으로 보인다.
연구책임자인 차현애 선임연구원은 “단백질 발포 기반 공정을 통해 고열전도도 소재를 친환경적이고 저비용으로 제작할 수 있다.”라며, “이번 연구는 경량 고성능 방열 소재의 실현 가능성을 보여준 좋은 사례.”라고 말했다.
본 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다. 또한 연구성과는 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science, IF:15.1)’에 5월 28일자로 게재됐으며, vol 12, issue 33 표지논문으로 선정됐다.
김나혜 인턴기자 kim.nahye1@joongang.co.kr

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

상단으로