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에너지 하베스팅

2편의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

기계공학발표 2026.09· 0

자동차용 축방향 FGM 빔 에너지 하베스팅

본 연구는 다양한 기하학적 형상을 가진 축방향 기능경사재료(FGM) 빔 구조의 에너지 하베스팅 특성을 광범위하게 수치 해석했습니다. 축방향 FGM은 길이 방향으로 재료 특성을 최적화하여 에너지 변환 효율을 높일 수 있어 에너지 하베스팅 분야에서 탁월한 이점을 제공합니다. 본 연구는 유한요소법(FEM)을 활용하여 다양한 빔 형상을 비교하고 동적 하중 조건에서 분석했습니다. 해석에는 길이 방향을 따라 균일, 선형, 포물선형의 세 가지 기하학적 형상이 사용되었습니다. 각 형상의 FGM 빔 고정단 근처에는 압전층이 배치되어 에너지 하베스팅 시스템으로 기능합니다. 빔의 재료 특성은 그레이딩 프로파일을 정의하는 분포 함수를 따릅니다. MATLAB 플랫폼을 사용하여 다양한 여기 조건에서 전력 생성, 전압 출력, 고유 진동수와 같은 핵심 성능 매개변수를 도출했습니다. 폭 및 높이 테이퍼 비율을 모두 고려하여 전체 성능에 미치는 영향을 분석했습니다. 수치 해석 결과는 자율 마이크로 전기 기계 시스템, 구조 건전성 모니터링, 무선 센서 네트워크에 활용될 에너지 하베스팅 장치 설계에 귀중한 통찰력을 제공합니다. 특히 포물선형 빔은 균일 빔에 비해 약 115% 더 높은 전압 응답을 보여, 전기 기계적 성능이 크게 향상되었음을 입증했습니다.

재료공학발표 2026.08· 0

바륨 스트론튬 티탄산염 MLC를 이용한 열-전기 변환

열에너지를 전기로 변환하는 데 초전 재료가 유망하지만, 기존의 고성능 재료는 납을 함유하여 환경 문제가 컸습니다. 본 연구는 이러한 문제를 해결하고자 납이 없는 바륨 스트론튬 티탄산염 다층 커패시터(Ba0.65Sr0.35Ti0.998Mn0.002O3 MLCs)를 개발했습니다. 연구팀은 Olsen 열역학 사이클을 통해 170K 온도 범위와 300kV cm-1의 인가 전계 하에서 최대 3.7 J cm-3의 에너지 밀도를 달성했습니다. 전기 변위-전기장(D-E) 루프와 단계별 온도 및 전압 제어 방식을 모두 사용하여 일관된 결과를 얻었습니다. Ba0.65Sr0.35Ti0.998Mn0.002O3 MLCs는 2차 강유전-상유전(FE-to-PE) 상전이를 보이며, 이는 인가 전계에 의해 고온으로 이동합니다. 이 특성은 저등급 폐열 회수를 위한 넓고 실용적인 온도 범위를 제공합니다. 본 연구 결과, 바륨 스트론튬 티탄산염 재료의 초전 에너지 수확 성능은 기존의 납 기반 재료(납 스칸듐 탄탈레이트의 3.6 J cm-3)와 필적하는 수준임을 확인했습니다. 이는 지속 가능한 에너지 회수 응용 분야에서 이 재료의 유망한 잠재력을 시사합니다.

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