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Superconductivity, Hysteresis, Thermocouple 예비보고서

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최초등록일 2023.04.05 최종저작일 2022.10
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Superconductivity, Hysteresis, Thermocouple  예비보고서
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    목차

    1. 실험 목적
    2. Introduction
    3. Experiment
    4. 실험 방법
    5. Reference

    본문내용

    실험 목적
    1. 초전도체를 액화질소로 냉각시켜 초전도체의 반자성과 완전 도체 성질을 이해한다.
    2. 함수발생기를 통해 신호를 발생시키고 파형, 전압, 주파수의 변화에 따른 Hysteresis 곡선을 확인하여 자화 현상과 관련 개념을 이해한다.
    3. 얼음물과 핫 플레이트로 두 금속의 접점에 온도 차이를 형성하고 이에 따른 전압을 측정하여 seebeck effect를 유도해본다.

    Introduction
    1. Superconductivity
    1911년 카멜린 온네스는 저온에서 수은의 전지저항이 0이 된다는 것을 알게 되었고 이것이 최초의 초전도체 발견이 된다. 1957년 존 러버트 슈리퍼, 리언 쿠퍼, 존 바딘은 쿠퍼 전자쌍으로 초전도체 현상을 설명하는 BCS이론을 발표하였다. 초전도체의 대표적인 성질은 내부 자기장이 0이 되어 자기장을 밖으로 밀어내는 “반자성”과 임계온도 미만에서 저항이 0이 되는 “완전 도체”가 있다. 우리는 액화질소를 이용하여 초전도체를 냉각시켜 초전도체 대표적인 성질인 “반자성”과 “완전 도체”현상을 관찰해보려고 한다.

    참고자료

    · CLARLES KITTEL, Introduction to Solid State Physics, TEXTBOOKS
    · WILLIAM D. CALLISTER, JR, 재료과학과 공학, WILEY
    · Chong Rae Park, Advanced Thermoelectric Materials, WILEY
    · Ho Sung Lee, Thermoelectrics: Design and Materials, WILEY
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 초전도체
      초전도체는 전기 저항이 0에 가까워지는 특성을 가진 물질로, 전기 에너지 전송 효율을 높이고 자기장 발생 등 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 초전도체는 극저온 환경에서 작동하므로 냉각 시스템 구축이 필요하지만, 최근 고온 초전도체 개발로 인해 실용화 가능성이 높아지고 있습니다. 초전도체 기술은 전력 전송, 의료 장비, 핵융합 반응로 등 다양한 분야에서 혁신을 가져올 것으로 기대되며, 지속적인 연구 개발을 통해 초전도체의 실용화와 상용화가 이루어질 것으로 전망됩니다.
    • 2. 자기이력
      자기이력은 강자성체 물질의 자화 특성을 나타내는 개념으로, 자기장을 가하여 물질을 자화시킬 때 나타나는 자화 곡선의 히스테리시스 현상을 의미합니다. 자기이력 곡선은 자성 재료의 자기적 특성을 파악하는 데 중요한 정보를 제공하며, 이를 통해 자성 재료의 자기 특성 개선, 자기 센서 및 메모리 소자 개발 등에 활용됩니다. 자기이력 현상은 자성 재료의 미세 구조와 밀접한 관련이 있어 자성 재료 개발 및 응용 분야에서 중요한 연구 주제로 다루어지고 있습니다.
    • 3. 열전대
      열전대는 두 종류의 금속 또는 합금을 접합하여 온도 차이에 따른 전압 차이를 측정하는 온도 센서입니다. 열전대는 온도 측정 범위가 넓고, 내구성이 뛰어나며, 저렴한 가격으로 제작할 수 있어 산업 현장에서 널리 사용되고 있습니다. 최근에는 열전대 기술이 발전하면서 고온 및 극저온 환경에서의 온도 측정, 열전 발전 등 다양한 응용 분야로 확대되고 있습니다. 열전대는 온도 측정의 기본 수단으로 자리잡고 있으며, 향후 신소재 개발과 더불어 열전대 기술의 발전이 지속될 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      초전도체, 자기이력, 열전 효과에 대한 실험 목적과 원리를 자세히 설명하고 있으며, 실험 방법도 상세히 제시하고 있습니다.
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