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전기 세라믹 재료는 다양한 광물(점토, 탈크 등)과 일정 비율로 취해진 기타 물질로 구성된 초기 세라믹 덩어리의 열처리(소성) 결과로 얻은 인공 고체입니다. 다양한 전기 세라믹 제품은 절연체, 커패시터 등 세라믹 덩어리에서 얻습니다.

이러한 제품의 고온 소성 과정에서 결정 및 유리 구조의 새로운 물질 형성과 함께 초기 물질의 입자 사이에 복잡한 물리적 및 화학적 과정이 발생합니다.

전기 세라믹 재료는 절연체를 만드는 재료(절연체 세라믹), 커패시터를 만드는 재료(축전기 세라믹), 유전율과 압전 효과가 비정상적으로 높은 페로세라믹 재료의 3가지 그룹으로 나뉩니다. 후자는 무선 공학에 사용되었습니다.

모든 전기 세라믹 재료는 높은 내열성, 내후성, 전기 스파크 및 아크에 대한 내성이 특징이며 우수한 전기 절연 특성과 충분히 높은 기계적 강도를 가지고 있습니다.

전기 세라믹 재료와 함께 많은 유형의 절연체가 유리로 만들어집니다. 저 알칼리성 및 알칼리성 유리는 절연체 생산에 사용됩니다. 대부분의 유형의 고전압 절연체는 강화 유리로 만들어집니다. 강화 유리 절연체는 도자기 절연체보다 기계적 강도가 우수합니다.

저자: Smirnova L.N.

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제노바 대학(이탈리아)의 과학자들이 조기에 뇌졸중을 진단할 수 있는 헬멧을 개발했습니다. 일련의 검사를 대체할 병원으로 가는 구급차에서 사용할 수 있습니다.

이러한 "스마트" 헬멧은 진단을 의미하지 않지만 질병에 걸린 환자의 특정 의료 절차 선택을 가속화합니다. 이것은 IEEE 스펙트럼 자료에 명시되어 있습니다.

본 발명의 작동은 인간의 두개골을 쉽게 관통할 수 있는 전자파를 기반으로 합니다. 이 메커니즘은 뇌졸중을 진단한 다음 최대 80%의 정확도로 허혈성 또는 출혈성 유형 중 하나를 결정합니다.

헬멧은 선택적으로 활성화되어 뇌 전체에 전자기파를 전달하고 뇌에서 오는 신호를 측정하는 많은 안테나로 구성됩니다. 이를 처리하기 위한 간단한 알고리즘을 통해 의사는 환자가 뇌졸중에 걸렸는지 여부를 이해할 수 있습니다.

더 많은 계산 능력을 필요로 하는 더 복잡한 알고리즘을 사용하여 "적중"의 유형, 크기 및 위치를 결정할 수 있습니다.

신호 처리 방식의 경우 전체 정확도가 80% 이상으로 흥미롭고 고무적인 출발점입니다. 전자파 방식의 경우 뇌 내부에서 충분히 정확한 뇌졸중 영상을 생성하고 뇌졸중 유형에 대한 정량적 정보를 얻을 수 있다는 결과가 나왔다.

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