리튬이온 배터리(LIBs)의 저온 실용적 사용에는 느린 삽입 반응과 금속 리튬 도금으로 인한 다양한 위험이 존재합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 기존 LIBs의 리튬 저장 방식을 확산 삽입에서 용량성 충전 메커니즘으로의 전환했습니다. 이를 위한 에어로졸 건조를 통해 적층 과정을 제어하여 제작된 3D 그래핀 기반 전극을 소개합니다. 이 전극은 그래핀 구
소프트 로보틱스는 유연하고 부드러운 재료를 사용해 만들어진 로봇 기술로, 전통적인 단단한 로봇들과는 다르게 로봇이 자유롭게 구부리거나 휘어질 수 있습니다. 이러한 로봇들은 본질적인 부드러움과 유연성으로 인해 인간이나 환경과의 상호작용을 더 안전하게 할 수 있습니다. 이는 물리적 접촉시 부상 위험을 크게 줄여주어 사람들이 거부감을 덜 느끼게 만듭니다. 예를
본 메릭 웨비나 발표에서는 직접 공기 포집(Direct Air Capture, DAC) 기술과 개방형 에어 브레이튼 사이클(Open Air Brayton Cycle, OABC) 시스템을 통합함으로써 주변 공기에서의 탄소 포집 효율을 향상시키고 에너지 소비를 최소화하는 새로운 접근법을 소개합니다. 다양한 DAC 시스템 레이아웃의 분석과 다른 재생 온도의 고려
In this merric webinar, Laser, powder-blown directed energy deposition (DED) has been recognized for its flexibility in geometry and materials. Despite being widely used in various industries, such as
본 메릭 웨비나 발표에서는, 미래 모빌리티의 대표적인 형태인 커넥티드 자율주행차의 제어기술에 대해서 소개합니다. 커넥티비티는 대상 차량에게 주변 차량, 인프라, 보행자의 상태 정보나 네트워크로부터의 정보를 제공하며, 자율주행은 대상 차량이 스스로 움직임을 결정하게 해줍니다. 커넥티비티로부터의 방대한 양의 정보와 자율주행으로부터의 높은 제어 자유도를 효과적을
본 메릭 웨비나 발표에서는, 케이블 작동 로봇을 이용한 세 가지 다른 개입 방법을 소개합니다. 신경운동장애의 재활은 신체의 자발적인 조절과 협응이 필요합니다. 특별한 도움이 필요한 개인의 재활을 촉진하기 위한 독특한 환경을 제공하기 위해 새로운 유형의 로봇 시스템이 제안되었습니다. 특히, 케이블 작동 로봇은 환자 신체의 관성/제약이 작아 보조 또는 재활 장
우주발사체는 대부분 다단형태로 발사가 되며 1단으로 발사되는 경우가 없다. 그 이유는 지상에서 발사가 될 때는 비추력보다는 지구 중력을 벗어날 수 있는 강한 추진력이 필요하며 지구 대기권에 접근할수록 공기의 의한 저항이나 지구 중력의 영향이 약해지기 때문에 추력보다는 오랜 시간 연소할 수 있는 비추력이 중요하다. 따라서 단일 엔진, 단일 노즐 형상, 단일
소형 발사체 동향을 서술하기에 앞서 우주 발사체의 체급은 어떻게 구분이 되는지 언급하고자 한다. 발사체의 등급은 발사체가 궤도에 올릴 수 있는 탑재 중량(payload)을 기준으로 구분이 된다.
열에너지 저장은 집단에너지 또는 산업공정에서 발생한 열이 수요처와의 거리 및 시점이 일치하지 않아 버려지는 것을 최소화하기 위해 단기간 또는 장기간 저장했다가 사용함으로써 에너지의 효율적 사용 및 이산화탄소 배출량 저감을 위한 핵심 기술 중 하나이다.
리튬이온 배터리(LIBs)의 저온 실용적 사용에는 느린 삽입 반응과 금속 리튬 도금으로 인한 다양한 위험이 존재합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 기존 LIBs의 리튬 저장 방식을 확산 삽입에서 용량성 충전 메커니즘으로의 전환했습니다. 이를 위한 에어로졸 건조를 통해 적층 과정을 제어하여 제작된 3D 그래핀 기반 전극을 소개합니다. 이 전극은 그래핀 구
소프트 로보틱스는 유연하고 부드러운 재료를 사용해 만들어진 로봇 기술로, 전통적인 단단한 로봇들과는 다르게 로봇이 자유롭게 구부리거나 휘어질 수 있습니다. 이러한 로봇들은 본질적인 부드러움과 유연성으로 인해 인간이나 환경과의 상호작용을 더 안전하게 할 수 있습니다. 이는 물리적 접촉시 부상 위험을 크게 줄여주어 사람들이 거부감을 덜 느끼게 만듭니다. 예를
본 메릭 웨비나 발표에서는 직접 공기 포집(Direct Air Capture, DAC) 기술과 개방형 에어 브레이튼 사이클(Open Air Brayton Cycle, OABC) 시스템을 통합함으로써 주변 공기에서의 탄소 포집 효율을 향상시키고 에너지 소비를 최소화하는 새로운 접근법을 소개합니다. 다양한 DAC 시스템 레이아웃의 분석과 다른 재생 온도의 고려
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본 메릭 웨비나 발표에서는, 미래 모빌리티의 대표적인 형태인 커넥티드 자율주행차의 제어기술에 대해서 소개합니다. 커넥티비티는 대상 차량에게 주변 차량, 인프라, 보행자의 상태 정보나 네트워크로부터의 정보를 제공하며, 자율주행은 대상 차량이 스스로 움직임을 결정하게 해줍니다. 커넥티비티로부터의 방대한 양의 정보와 자율주행으로부터의 높은 제어 자유도를 효과적을
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우주발사체는 대부분 다단형태로 발사가 되며 1단으로 발사되는 경우가 없다. 그 이유는 지상에서 발사가 될 때는 비추력보다는 지구 중력을 벗어날 수 있는 강한 추진력이 필요하며 지구 대기권에 접근할수록 공기의 의한 저항이나 지구 중력의 영향이 약해지기 때문에 추력보다는 오랜 시간 연소할 수 있는 비추력이 중요하다. 따라서 단일 엔진, 단일 노즐 형상, 단일
소형 발사체 동향을 서술하기에 앞서 우주 발사체의 체급은 어떻게 구분이 되는지 언급하고자 한다. 발사체의 등급은 발사체가 궤도에 올릴 수 있는 탑재 중량(payload)을 기준으로 구분이 된다.
열에너지 저장은 집단에너지 또는 산업공정에서 발생한 열이 수요처와의 거리 및 시점이 일치하지 않아 버려지는 것을 최소화하기 위해 단기간 또는 장기간 저장했다가 사용함으로써 에너지의 효율적 사용 및 이산화탄소 배출량 저감을 위한 핵심 기술 중 하나이다.