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선재의 저항이 갑자기 사라지는 것을 발견하고 이러한 상태를 초전도라고 명명하였다.
초전도 현상을 이해하기 위한 기초적 연구와 보다 높은 Tc를 갖는 신 물질 개발 및 응용을 위한 신기술 개발이 진행되어왔다.
1986년을 기점으로 크게 두
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심야의 잉여전력을 초전도 전력저장장치에 비축하고 이것을 낮동안의 수요지역으로 전력 손실 없이 수송함으로써 에너지의 효율적인 이용은 물론 전력의 국제무역을 가능하게 된다. 이렇게 초전도체를 응용하게 되면 기존의 기기에 비해 전
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선재를 통하여 흐르고 있었고 아무 것도 멈추지 않았으나 저항이 완전히 영(零)이 된 것이다. 온네스가 측정한 수은선재의 저항과 온도 곡선 그래프이다. 온네스는 실험에 사용한 수은이 이상한 전기적 성질로 인하여 초전도상태라고 부를 수
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용 물질의 형태에 따라 선재 응용과 박막 응용으로 나눈다.
선재 응용에는 손실이 없는 송전선, 강한 자기장이나 아주 안정한 자기장을 발생시키는 초전도자석,
에너지저장장치, 모터, 발전기 등 많은 전류를 발생 또는 수송하는 전력계통 응
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초전도 자석이 사용된다. 현재 사용되고 있는 자석은 주로 저온 초전도자석으로 액체 헬륨이 필요하지만 만약 앞으로 고온 초전도 선재화가 이루어지면 액체질소를 냉매로 사용하여 이동형 자기공명 단층촬영장치가 가능해질 수 있다. 입자
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