에너지 변환 자기냉동소재의 기술전망
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목차

1. 서론

2. 자기냉동소재의 개발과 작동원리
2.1 개발역사
2.2 자기냉동소재의 작동원리

3. 국내외 기술 개발 현황
3.1 국외 개발현황

4. 자기냉동소재의 응용

5. 기술개발전망

6. 결론

7. 참고문헌

본문내용

재료의 개발이 중요하다고 볼 수 있다. 고효율의 자기 냉동 재료의 개발 및 합성을 위해서는 앞선 자기 냉동소재의 원리에서 설명한 바와 같이 최대 엔트로피 변화가 크고 상온에서 쉽게 자화되는 소재가 요구된다. 현재까지는 Gd계 합금류의 연구가 활발하며 앞으로는 La계, 산화물계등 타 소재의 연구가 이루어 질 것으로 예상된다. 열용량의 최대화를 위해서는 각종 최적 합금 첨가제의 종류와 첨가량 제어 연구와 자기냉동 소재의 미세구조 제어 연구가 이루어 질 것이다. 미세 구조 제어에서 현재 응용되는 자기 냉동 소재의 입도는 약 500nm 범위인데, 향후 연구에서는 분말의 극미세화 또는 나노화를 통한 자기냉동 효과의 특성 제어 기술이 이루어 질 것으로 보인다.
자기냉동소재의 기술개발과 응용은 소재분야의 기술력 신장을 의미하게 되어 소재분야의 산업에 활
력을 주게 되므로 침체된 국내 소재 산업이 성장할 수 있는 변환점 구실을 하게 될 것으로 예상된다. 또한 자기냉동재료 개발과 응용 기술의 확보는 기초 재료기술 뿐만 아니라 시스템에 대한 선진 기술을 확보함으로써, 자기 차폐재 및 시스템 등과 같은 주변기술의 발전으로 이어지게 되어 다양한 산업분야에서 응용될 수 있을 것으로 전망된다.
6. 결론
자기 냉동 효과를 이용한 자기 냉동 소재는 기존 가스방식의 냉각 장치의 개념을 넘어선 새로운 획기적인 냉각방식으로 고특성 냉각효율로 경제적이며, 무소음 무진동, 환경오염 가스 배출이 없는 친환경성을 가지고, 전자제품에서 자동차용 에어콘 혹은 seat cooler 등의 응용성 등 여러 가지 측면에서 우수한 장점을 지니고 있다. 그러나 자기 냉동소재는 발견 된지 약 100여년이 지났지만 아직까지 완전한 실용화를 위한 소재의 개발 등 해결할 과제가 많다. 특히 아직까지 선진국에서도 자기냉동소재의 본격적인 응용화는 10여년이 채 되지 않으므로, 국내 학계, 연구소, 정부에서 자기냉동재료 개발에 대한 정책을 강구하고, 연구개발에 적극적으로 대처 한다면 선진 기술력을 단시일에 catch-up 할 수 있을 것으로 전망되므로, 국내에서도 체계적인 연구, 개발이 절실히 요청된다.
7. 참 고 문 헌
[1] National Research Council: Materials Research to Meet 21st Century Defense Needs, The National
Academies Press, 2003
[2] K.A. Geschneiderner & V.K. Pecharsky: J. Appl. Phys, 85 (1999) 5365
[3] V.K. Pecharsky & K.A. Geschneiderner: J. Appl. Phys, 86 (1999) 565
[4] V.K. Pecharsky & K.A. Geschneiderner: J. Magnetism and Magnetic Materials, 200 (1999) 44
[5] F.X. Hu: J. Appl. Phys., 93 (2003) 9
[6] V.K. Pecharsky, K.A. Geschneiderner, A.O. Pecharsky and A.M. Tishin: Phys Rev. B. 64 (2001) 1444406
[7] W.A. Steyert: J. Appl. Phys, 49 (1978) 3
[8] K.A. Geschneiderner & V.K. Pecharsky: Annu. Rev. Mater. Sci, 2000
* 목 차
1. 서론
2. 자기냉동소재의 개발과 작동원리
2.1 개발역사
2.2 자기냉동소재의 작동원리
3. 국내외 기술 개발 현황
3.1 국외 개발현황
4. 자기냉동소재의 응용
5. 기술개발전망
6. 결론
7. 참고문헌
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  • 페이지수8페이지
  • 등록일2006.04.02
  • 저작시기2006.3
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#342348
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