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Superconductivity, Hysteresis, Thermocouple 결과보고서

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최초등록일 2023.04.05 최종저작일 2022.10
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Superconductivity, Hysteresis, Thermocouple 결과보고서
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    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 방법
    3. 실험 결과
    4. 오차 원인
    5. CONCLUSION
    6. Reference

    본문내용

    1. Superconductivity
    [1] 초전도체의 반자성 성질 확인 실험
    (1) Meissner-Ochsenfeld effect, experiment kit 위에 초전도체 혼합물을 올려 놓는다.
    (2) 액화질소를 이용하여 초전도체를 냉각시킨 후 냉각된 초전도체 위에 자석을 올려놓아 초전도체 위에 자석이 뜨는 것을 확인한다.
    [2] 초전도체의 완전 도체 성질 확인 실험
    (1) 초전도체 메스 어뎁터와 Sensor-Cassy2를 연결시킨 후 컴퓨터와 연결한다.
    (2) CASSY Lab software를 열고 프로그램을 실행시킨 후 초전도체 실험용 키트의 초전도체를 액화질소로 냉각시켜가며 온도에 따른 전압을 측정한다.

    (3) -180℃로 냉각된 초전도체를 상온에서 해동시키며 온도에 따른 전압을 측정한다.
    2. Hysteresis
    (1) 컴퓨터 전원을 켜서 실험용 프로그램을 실행시키고 함수발생기 및 각 키트를 연결선을 이용하여 연결한다. 최종적으로 컴퓨터에 연결하고 연결 상태를 확인한다.
    (2) 연결이 올바르게 되었다면 함수발생기의 입력 파형, 입력 주파수, 입력 전압 진폭을 바꿔가면서 발생되는 히스테리시스 곡선의 모습을 측정하고 데이터를 저장한다.

    참고자료

    · CLARLES KITTEL, Introduction to Solid State Physics, TEXTBOOKS
    · WILLIAM D. CALLISTER, JR, 재료과학과 공학, WILEY
    · Chong Rae Park, Advanced Thermoelectric Materials, WILEY
    · Anant V. Narlikar, Frontiers in Magnetic Materials, Springer
    · Laxman Raju Thoutam, ‎Shubham Tayal, ‎J. Ajayan, Emerging Materials: Design, Characterization and Applications, Springer
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 초전도체
      초전도체는 매우 흥미로운 물질입니다. 이 물질은 극저온에서 전기 저항이 0에 가까워지는 특성을 가지고 있습니다. 이를 통해 전력 전송 효율을 크게 높일 수 있으며, 강력한 자기장을 발생시킬 수 있습니다. 초전도체는 의료, 에너지, 통신 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 앞으로도 더 많은 응용 분야가 개발될 것으로 기대됩니다. 하지만 초전도체를 실용화하기 위해서는 여전히 극저온 유지 기술, 제조 비용 등의 과제가 남아있습니다. 이러한 기술적 난제를 해결하기 위한 지속적인 연구와 투자가 필요할 것으로 보입니다.
    • 2. 히스테리시스 곡선
      히스테리시스 곡선은 강자성 물질의 자화 특성을 나타내는 중요한 개념입니다. 이 곡선은 외부 자기장의 변화에 따른 물질의 자화 정도를 보여줍니다. 히스테리시스 곡선의 모양은 물질의 자성 특성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 자기 메모리, 변압기, 전동기 등 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 또한 히스테리시스 곡선은 물질의 미세 구조와 결정 구조 등 내부 특성을 이해하는 데에도 도움을 줍니다. 따라서 히스테리시스 곡선에 대한 깊이 있는 이해는 자성 물질 연구에 필수적이라고 할 수 있습니다.
    • 3. 제벡 효과
      제벡 효과는 온도 차이에 의해 전압이 발생하는 현상으로, 열전기 발전 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 이 효과를 이용하면 폐열을 전기 에너지로 변환할 수 있어 에너지 효율을 높일 수 있습니다. 또한 온도 센서나 온도계 등의 제작에도 활용됩니다. 제벡 효과는 고체 물질의 전자 구조와 밀접한 관련이 있어, 이를 통해 물질의 특성을 이해할 수 있습니다. 최근에는 새로운 열전 소재 개발과 더불어 제벡 효과를 활용한 다양한 응용 기술이 연구되고 있습니다. 이를 통해 에너지 효율 향상과 친환경 기술 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

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      실험 수행과 데이터 분석에 대한 상세한 설명과 오차 원인 분석이 잘 이루어져 있어 실험 결과에 대한 이해도가 높다.
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