인쇄 회로 기판(PCB)에 대한 열 분석
인쇄 회로 기판(PCB)은 거의 모든 전자 응용 분야의 중추를 담당하고 있습니다. 보다 작은 설치 공간과 유지 관리 가능성 향상이 기능 개선으로 이어지는 맞춤형 PCB 프로젝트에서 성능 및 안정성 개선이 가장 중요합니다.
인쇄 회로 기판(PCB)은 거의 모든 전자 응용 분야의 중추를 담당하고 있습니다. 보다 작은 설치 공간과 유지 관리 가능성 향상이 기능 개선으로 이어지는 맞춤형 PCB 프로젝트에서 성능 및 안정성 개선이 가장 중요합니다.
소비자의 관심과 지속가능성 목표는 전기차에 대한 수요를 급증시키고 있습니다. 미국은 2030년까지 전기차 판매를 전체 시장의 50%까지 끌어올리려 하고 있지만, 전기차 배터리의 소재와 부품 자재의 99%는 아직 외국에서 생산되고 있습니다.1, 2 외국산 자재 및 배터리 대외구매는 이미 업계에 어려움을 불러왔습니다. 러시아의 우크라이나 침공은 시장 불안정성을 야기하여 배터리의 핵심 소재인 니켈의 가격이 2022년 3월, 하늘높이 치솟았습니다.3
기술은 급격하게 발전하고 있습니다. 오래된 장비를 업그레이드하든, 벤치에 새로운 기술을 추가하든, 최첨단 장비를 사용하면 연구실의 효율성과 결과가 향상됩니다. 최신 기기는 보다 신뢰할 수 있는 데이터와 고급 기능을 제공하며, 이는 소재 혁신에서 선도적인 위치를 지키는 데 필수적입니다.
적층 제조라고 불리는 3D 프린팅은 다양한 산업 분야에 있어서 다목적의 제조 기술로 채택되고 있습니다. 3D 프린팅은 신속한 프로토타입 제작 및 주문형 프린팅 솔루션을 통한 배치 생산에 따른 잠재적 낭비를 막아줍니다.
리튬 이온 배터리는 오늘날 시장에서 가장 많이 사용되는 충전식 배터리입니다. 소비자의 전자제품, 전기 자동차 및 산업 장비를 포함하여 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 리튬 이온 배터리가 굉장히 많이 사용되고 있기 때문에 배터리 수명이나 성과, 안전성을 높이기 위한 연구를 중심으로 배터리 기술을 개발하고 있습니다.
촉매 반응은 모든 곳에서 일어납니다. 플라스틱과 빵에서부터 전 세계에서 90%가 넘는 화학 물질에 이르기까지 수많은 제품과 재료가 촉매의 도움으로 제조됩니다.1 촉매는 느린 화학 반응을 가속화하는 물질입니다. 빠른 반응은 기술적으로, 경제적으로 경쟁력이 있습니다. 또한 최적화된 촉매는 에너지와 자원의 소비를 줄이고 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있어 크나큰 잠재력을 지니고 있습니다.
휴대전화를 사용하거나 전기차를 운전하면서(둘을 동시에 사용하지는 마세요), 여러분은 리튬 이온 배터리가 에너지 세계를 장악하고 있음을 깨달으셨을 것입니다. 리튬 이온 배터리는 휴대용 전자제품과 필수 의료 장비, 전기차, 재생에너지 저장 장치에 전력을 공급합니다. 시장이 확장됨에 따라 연구원들은 생산 시간과 비용을 최소화하면서도 더욱 높은 신뢰성과 안전성을 갖춘 강력한 리튬 이온 배터리를 제작하는 방법을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.