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본, 유럽의 대다수 대학, 연구소 및 기업체에서 열전재료 및 소자개발 연구를 현재 활발히 진행 중에 있다. 미국의 경우 MIT, 미시간주립대 등의 대학, Sandia, JPL (Jet Propulsion Lab) 등 연구소, IBM, Hyperion, Allied-Signal 등의 기업체가 이에 해당한다. IBM
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Bi2Te3계 열전재료는 그림 3에서 보는 바와 같이 단체금속과 dopant의 혼합물을 용융하여 일방향응고 시키는 방법과 인고트를 분말화하여 얻은 분말을 이용하는 냉간 프레스 소결법과 열간프레스법에 의해 제조되고 있습니다.
일방향 응고재는
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에너지 직접변환방식으로 서로 다른 재료의 양단간에 온도차가 있을때 전압이 발생하는 Seebesk 효과를 이용하는 열전발전 (thermoelectric power generation)이나 역으로 직류전류를 흘려 주었을 때 양단간에 온도차가 발생하는 Peltier 효과를 이용하는
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열전 냉각법
1)Peltier 효과
2)Thomson 효과
3)열전재료의 성능
4)응용분야
(4) 자기냉각법
1)소개 및 원리
2)자기냉각법의 응용
(5) 레이저 냉각법
1)보즈-아인슈타인 응집상태
2)응집상태로 가기위한 레이저 냉각 법
3)레이저냉각에 의한 보즈-아인슈
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양단간의 온도차를 얻어내는 것
Tomson효과: 도체선상의 온도차에 의해 기전력이 발생하는 것.
위와 같은 열전 재료를 이용한 전자냉각은 오존층 파괴와 온실효과를 일으키는 Freon등의 냉매를 사용하지 않기 때문에 환경 친화적이며, 또한 구조
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