전자기기에서 금을 추출하는 것을 보았는데요. 금을 왜 사용하는건가요?? 더 싼 구리나 다른것들도 많은데요./
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전자기기에 금이 참 많이 사용됩니다. 금을 쓰는 이유는 크게 2개로 정리할 수 있을 것 같습니다. 하나는 전기가 잘통한다, 또 하나는 녹슬거나 산화되지 않는다는 것입니다.말씀하신 것처럼 구리가 더 싸고 전도성이 우수하긴 한데, 시간이 점점 지나면서 표면의 변화로 인해 접촉 불량이 생기기도 하기 때문에 중요한 접점에는 금을 사용하게 됩니다. 전체를 금으로 덮는다기 보다는 커넥터나 접점처럼 꼭 필요한 부분에 주로 활용이 되게 됩니다.아무리 비싸도 고장이나 접촉 불량을 줄여야 안전이나 성능을 보장하기 때문에, 이러한 부분에서 금이 오히려 더 믿을 만한 재료가 되는 것이라고 할 수 있겠습니다.
평가
응원하기
엘리베이터 안에서 핸드폰 안 터지는 이유
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.엘리베이터 내에서 핸드폰이 잘 안 터지는 가장 큰 이유는 금속으로 둘러싸인 공간이 전파를 많이 막기 때문입니다.엘리베이터 내부 보면 대부분 금속 소재로 되어 있는 것을 보실 수 있습니다. 그러다 보니 밖의 기지국 전파가 안으로도 잘 못들어오고 반대로 안의 전파가 밖으로도 잘 못나가는 것입니다. 그리고 엘리베이터 자체가 움직이는 위치가 건물 깊은 내부나 지하 구간들이기 때문에 신호 자체가 약한 위치이기도 합니다. 그러다 보니 버벅거리는 것입니다.요즘은 중계기를 설치한 건물들도 많기 때문에 예전보다는 나아진 곳들이 많습니다. 그래도 모든 건물들이 그렇지는 않기 때문에, 아직도 끊기는 경우가 많다고 볼 수 있습니다. 고장은 아니고, 엘리베이터의 소재, 구조적인 문제, 그리고 건물 환경에 따른 결과라고 말할 수 있겠습니다.
채택 받은 답변
5.0 (2)
응원하기
비행기 모드는 외부에 전자기기의 전자파를 받는것을 차단하는 것인가요??
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.비행기 모드는 외부의 전자파들을 막는 기능보다는, 내 휴대폰이 전파를 내보내는 통신 기능 자체를 끄는 기능으로 볼 수 있습니다. 스마트폰이 기지국을 찾으려고 계속 신호를 보내는 것을 줄이는 것이지, 외부 전자파를 차단하는 것은 아니란 것입니다.비행기 이착륙 때 비행기 모드를 항공사에서 요구하는데, 그 이유가 많은 승객들이 한꺼번에 무선 신호를 내보내게 되면 혹시나 간섭 현상 때문에 문제가 될 수 있기 때문이라고 합니다. 물론 항공기는 전보다 훨씬 안정적으로 되었지만, 안전은 조심해서 나쁠 것이 없겠죠.요약하면 비행기 모드는 전자파를 막는게 아니라 내 기기의 무선 송수신을 중단 시키는 모드라고 볼 수 있습니다.
평가
응원하기
가습기 초음파식이랑 가열식 중에 뭐가 더 안전할까요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.저희집도 아이가 늦가을에 태어나서 가습기에 대한 고민들을 많이 했습니다. 아이가 아직 걸을 일이 없으니 가열식 가습기를 사용했는데, 이번 겨울에는 어떤 것을 써야 할지 고민중에 있습니다.말씀하신대로 물속 불순물이나 세균 문제 때문에 초음파식이 조금 문제가 되는 부분이 있습니다. 초음파식 자체가 물을 미세한 방울로 그대로 띄우는 방식이기 때문에, 물속의 미네랄이 함께 공기 중에 나오는 현상이 구조적으로 생길 수 밖에 없습니다. 필터 같은 것들이 줄여는 주겠지만 완벽하다고는 보기 힘듭니다. 정말 안전하게 쓰시려면 초순수를 사용해야하는데, 비용적으로도 그게 메리트가 있는지 모르겠습니다.가열식의 경우 안전만 보장이 된다면 좋긴 한데, 결국에는 전기세와 뜨거운 물, 증기로 인한 화상 같은 위험을 철저하게 관리해야 됩니다.
채택 받은 답변
평가
응원하기
석유를 대체할 수 있는 그런 물질이 지구에 또 있을까요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.석유를 완전히 똑같이 대신할 만한 물질은 없을 것 같습니다. 다만, 석유가 쓰이는 용도들 마다 대체 수단들은 나올 수 있다고 생각합니다.먼저 자동차 쪽으로 보면 수소와 전기가 있습니다. 물론 이를 생산하기 위해서는 석유가 필요로 하는 경우도 있긴합니다. 그리고 플라스틱이나 화학원료 쪽으로는 바이오 기반 소재나 재활용 원료를 늘리는 방향들이 지금 시행되고 있습니다.그러나 석유라는 것이 연료로만 생각하시는 분들이 많은데, 화학공업 쪽으로 가면 기본적인 재료로써도 많이 활용되고 있습니다. 그렇기 때문에 전부 대체하는 것을 어렵다고 서두에 말씀을 드린 것 입니다. 그리고 이미 석유를 기반으로 한 인프라들이 쫙 깔려 있기 때문에, 이러한 인프라의 변경과 더불어 기술개발이 이루어져야 되는 부분이라 쉽지 않은 것 입니다.
5.0 (2)
응원하기
led바 연결 어떻게 해야할까요..?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.사진으로 보여주시는 제품이 12V LED 바라고 나와있는데, LED바 4개만으로는 안될 것 같고, 12V DC 어댑터가 필요할 것 같습니다. 4개를 한 전원에 연결하려면 분배배선이나 단자대 같은 것들도 있으면 편리할 것 같아요.이 때 중요한게 LED 바 1개의 소비전력이 얼만지 확인해보시고,, 4개 합계보다 여유있는 12V 어댑터를 고르셔야 할 것 같고, 병렬 연결로 진행하셔야 할 것 같습니다.중간에 스위치를 하나 추가하시면 중간에서 켜고 끄기가 편하게 작동할 수 있으실 것 같습니다.
평가
응원하기
무선 충전기는 전선도 없는데 어떻게 전기가 기기로 전달되나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.무선 충전기의 주된 원리는 전자기 유도 현상을 통한 원리입니다.무선 충전할 때 충전기 패드 안에는 코일이 들어있습니다. 그리고 전자기기에도 코일이 들어있고요. 충전 패드 안의 코일에다가 전류를 흘려서 자기장을 만들어주면, 그 자기장이, 스마트폰 안에 있는 코일에 다시 전기를 유도시키는 방식이 적용됩니다. 그렇기 때문에 선으로 직접 연결하지 않더라도, 패드와 폰이 아주 가깝다면 전기가 넘어갈 수 있는 것입니다.폰 안에 부품이 망가지지 않을까 걱정하실 수 있는데, 애초에 설계 단계에서 그 자기장에 충분히 견딜 수 있도록 설계가 되어있기 때문에 문제없는 경우가 대부분입니다. 그리고 유선충전보다는 무선충전이 손실이 많이 생기기 때문에, 효율로 따지신다면 유선 충전이 더 유리하고, 열도 덜 나는 경향이 있습니다.
평가
응원하기
전자레인지로 음식 데울 때 왜 가운데만 차가운 경우가 생기나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전자레인지는 음식 전체를 완전히 똑같이 데우는 그런 방식이 아닙니다. 전자레인지 영어 명칭이 마이크로웨이브 오븐입니다. 즉, 전자파를 통해 가열을 시키는 방식입니다.전자파가 음식물 속의 물 분자를 진동을 시키면서 거기서 열이 발생하며 음식을 데우는 원리인데, 수분이 모여있는 부분이나 전자파가 강하게 닿는 부분들이 먼저 가열이 되기 때문에, 같은 음식이라도 온도의 차이가 생기게 되는 것입니다. 그래서 중간에 한번 저어주거나 방향을 바꿔준다면 그나마 골고루 온도가 섞일 수 있고, 국이나 도시락들도 나눠서 짧게 두 번 데우는 방식들이 도움이 될 수 있습니다.
채택 받은 답변
평가
응원하기
금속은 왜 열과 전기를 잘 전달하나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.금속이 열과 전기를 잘 전달하는 가장 큰 이유는 자유 전자 때문입니다. 금속은 금속안에서 자유롭게 움직일 수 있는 전자들이 많습니다. 그래서 그것들이 전기가 흐를 때는 외부 전기장에 반응해서 한쪽 방향으로 이동하면서 전류도 만들어내기 때문에 전기전도성이 높게 나타나게 됩니다.열 또한 비슷하게 뜨거운 쪽에서 에너지를 받은 자유전자들이 빠르게 움직이면서 그 에너지를 다른 쪽으로 전달해 주기 때문에 열전도도 또한 높은 것입니다.반면에 세라믹이나 고분자 물질들은 결합 형태상 전자들이 꽉 묶여 있는 경우들이 많습니다. 그래서 전기나 열이 금속만큼 쉽게 전달되지 않게 되는 것입니다.
5.0 (1)
응원하기
재료 중에서 유리는 왜 투명 특징을 가지나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.유리가 투명한 가장 큰 이유는 눈에 보이는 빛 에너지가 흡수되지 않고 그냥 지나가기 때문입니다.빛이 들어와도 전자들이 반응을 안해서 에너지를 잃지 않으니, 많은 빛 들이 통과하면서 투명하게 보이는 것이죠. 금속을 보면 투명하지 않은데, 그 이유는 자유전자들이 많기 때문에 빛이 들어오면 바로 반응해서 반사하거나 흡수를 해버리고, 나무들도 내부 구조들도 복잡하고 성분들도 불균일 하기 때문에 빛들이 반사도 되고 산란되고 그렇습니다. 결국 빛이 잘 통과 못하게 되는 것입니다.투명성은 물론 두께도 영향을 미칠 수도 있지만 단순히 얇다고 되는것이 아니고, 물질의 전자 상태와 내부 구조가 빛을 어떻게 상호작용 하느냐의 차이가 크다고 볼 수 있는 것입니다.
5.0 (2)
응원하기