![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 진공으로 채워진 겹치는 다이아몬드이드 비늘과 다이아몬드 비늘을 분리하는 추가 단열층을 포함한 전형적인 VIM | |
진공 단열 막[1]은 열 단열 기술의 한 형태이다. 전형적인 막은 약 5마이크로미터 두께이며 최소 두 층의 겹치는 속이 빈 얇은 벽의 다이아몬드이드[2] 비늘로 구성된다. 비늘의 내부는 거의 완벽한[3] 진공이며, 진공 공동의 내부 표면은 일반적으로 알루미늄으로 거울 처리되어 있어 열적외선의 95%를 반사한다.
막을 층층이 쌓으면 매우 높은 단열 특성을 가진 재료를 만들 수 있다. 각 막은 최소한 4개의 반사층을 가지며, 각 층은 입사 열복사의 95%를 반사한다. 단열되지 않은 물체가 복사 전달을 통해 초당 1,000줄을 잃는다면, 단일 막으로 단열할 경우 초당 0.00625줄만 잃게 된다. 3개의 막을 사용하면 초당 2.44140625 x 10-13줄, 즉 5천만 년마다 385.22줄만 손실된다. 이러한 극단적인 성능 덕분에 VIM은 막 재료가 열유속과 기계적 응력을 견딜 수 있는 대부분의 응용 분야에서 선호되는 열 단열 기술이다.
수많은 일반적인 응용 분야 중 일부는 다음과 같다:
- 미세 규모 열펌프가 장착된 VIM은 반투명 열조절복을 형성하여 흡열성 바이온트가 극저온부터 수백 켈빈에 이르는 환경 조건에서 항상성을 유지할 수 있게 한다.
- 신섹트와 유사한 크기의 봇을 띄울 수 있을 만큼 작은 공기 정역학적 증기 기구.
- 내용물을 뜨겁거나 차갑게 유지하는 음료 및 식품 용기.
- 장기 열에너지 및 극저온 물질 저장.
- 열적외선 영상에 대한 위장. 폐열을 발생시키는 위장된 개체의 경우, 위장 능력은 열을 버릴 수 있는 온보드 극저온 물질 보유량에 따라 시간이 제한된다.
주석
[1]이 아이디어를 창안한 정보화 시대 이론가 J. Storrs Hall의 이름을 따서 Hall-막으로도 알려져 있다.
[2] 다이아몬드는 열의 우수한 전도체이므로 단열 완충층이 다이아몬드와 다이아몬드를 분리한다.
[3] 펨토파스칼에서 아토파스칼 범위.
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: Johnny Yesterday
최초 게시일: 2015년 12월 17일.
최초 게시일: 2015년 12월 17일.
