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초록
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최근 들어 나노기술의 발전에 힘입어 청정에너지를 구현할 수 있는 열전소자분야의 연구가 활발히 진행되고 있다. 열전소자는 태양에너지를 이용한 발전뿐만 아니라 체열, 폐열 및 지열 등을 이용한 발전 등 응용처가 매우 다양하며, 청정에너지를 생산할 수 있는 미래 지향적인 특성을 가진 분야라 할 수 있다. 그러나 아직까지 나노기술을 기반으로한 고효율의 열전소자는 기초 연구수준에서 그 가능성만 일부 선행 연구를 통하여 입증된 상태이다. 따라서 저비용, 고효율의 열전소자를 성공적으로 개발하게 된다면, 기술의 원천성 확보 및 초기 시장 점유에 매우 유리한 입지를 점할 수 있으리라 예측된다. 본 논문에서는 최근 들어 나노기술의 접목으로 새로이 주목받고 있는 열전소자의 동작 원리에 대한 간략한 소개와 이 분야의 최근 연구 동향 및 특허 동향에 대하여 살펴보고자 한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 최근에 나노기술의 접목으로 주목받고 있는 열전소자의 동작 원리에 대한 간략한 소개와 이 분야의 최근 연구 동향 및 특허 동향에 대하여 소개하도록 하겠다.
  • 이상에서, 최근 들어 나노기술의 접목으로 새로이 주목 받고 있는 열전소자의 동작 원리에 대한 간락한 소개와 이 분야의 최근 연구 및 특허 동향에 대하여 살펴보았다. 앞에서도 언급하였듯이 열전소자는 태양에너지를 이용한 발전뿐만 아니라 체열, 폐열 및 지열 등을 이용한 발전 등 응용처가 매우 다양하며 미래 지향적인 특성을 가진 분야이다.
  • 즉 만약 ZTMax = 1 이라면, 이론적으로 가능한 최대의 a 값은 #이 되며, 즉 157 µV/K의 값을 가질 수 있다. 그러면 최대의 ZTMax 값에서 발전 가능한 최대의 전력밀도,# 는 어떻게 표현될까? 이에 대하여 간략히 살펴보도록 하자. 전력밀도 혹은 열전효과에 의하여 발생하는 단위면적 당 전력은 유도되는 기전력 V와 이때 흐르는 전류밀도 J 의 곱으로 표현되며, 이를 앞의 (1)~(4)를 이용하면 (5)와 같이 표현할 수 있다[6].
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