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전력 공학에서 복도체 선간 거리와 복도체 등가 반지름은 동일한 개념이 아닌가요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.복도체 선간 거리와 복도체 등가 반지름은 모두 전기적 특성을 고려한 등가적인 치수지만, 그 의미는 다릅니다. 선간 거리는 도체 간의 실제 물리적 거리이며, 등가 반지름은 도체의 전기적 효과를 반영한 가상의 거리로, 전력 손실과 같은 전기적 특성을 예측하는 데 사용됩니다.
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25.01.23
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HDD와 SSD를 어떻게 대체할 수 있을까요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.자기장 기반 데이터 저장 기술인 MRAM은 빠른 데이터 처리 속도와 내구성으로 HDD와 SSD를 대체할 가능성이 큽니다. 또한, MRAM은 전력 소모가 적고, 비휘발성 특성 덕분에 시스템 효율성을 크게 향상시킬 수 있게 됩니다.
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25.01.23
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초고진공 환경에서 사용 가능한 새로운 재료는 무엇이 있을까요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.초고진공 환경에서 사용 가능한 새로운 재료로는 탄소 나노튜브와 실리콘 카바이드가 있습니다. 이들은 높은 내구성과 열적 안정성을 제공하며, 우주 탐사 및 연구 장비의 구조 재료나 센서, 열차폐 시스템에서 효과적으로 적용될 수 있습니다.
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25.01.23
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유기-무기 혼합 재료에서의 고기능성을 달성하기 위한 방법에 대해
안녕하세요. 박재화 박사입니다.유기-무기 혼합 재료의 고기능성 달성을 위해서는 나노구조 조절, 상호작용 최적화, 그리고 전도성 향상이 중요한 요소입니다. 이러한 전략은 차세대 태양광 발전에서 효율성을 높여주고, 안정적인 에너지 전환 성능을 제공하는 혁신적인 재료로 기여할 수 있습니다.
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25.01.23
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소형 전자기기에서 방사선에 강한 전자소자 설계에 대해 질문드립니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.방사선에 강한 전자소자를 위해서는 고방사선 저항성을 가진 세라믹, 탄탈륨, 실리콘 카바이드와 같은 재료들이 필수적입니다. 설계 기술로는 방사선 차폐 및 오류 복구 기능을 통합하여 회로 설계가 필요하고 이를 통해 소형 전자기기 내에서도 안정성을 확보할 수 있습니다.
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25.01.23
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특정 소자 구조에서 발생하는 문제를 해결하기 위한 공정 기술에 대해서
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전하 이동 효율성을 해결하려면 고효율 전도성 재료와 정밀한 에칭 및 화학적 표면처리 기술이 중요하며, 고비율 불순물 반도체의 전기적 특성 제어는 도핑 농도를 조절하거나 기타 기술을 적용하여 최적화 할 수 있습니다.
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25.01.23
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다층구조를 가진 새로운 세라믹 재료에서의 기계적 성질 제어에 대해서 궁금합니다.
안녕하세요. 박재화 박사입니다.다층 구조의 세라믹 재료는 각 층의 재료와 두께를 조절해 기계적 강도와 더불어 내구성을 최적화할 수 있습니다. 이러한 구조의 경우 항공기 부품에서 요구되는 고온고압 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘할 수 있기 때문에 적용 가능성이 큽니다.
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25.01.23
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차세대 전자소자에서 더 높은 성능을 얻기 위한 새로운 제조 기술
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.차세대 전자소자에는 EUV 리소그래피 기술과 3D 적층 기술이 미세 공정의 한계를 극복하기 위한 핵심기술로 떠오르고 있습니다. 특히, ALD와 나노잉크 프린팅은 고성능 초미세 소자 구현에 혁신적인 가능성을 열고 있습니다.
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25.01.23
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티타늄이 경량 구조재로 주목받고 있는 주된 이유는?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.티타늄은 철보다 45% 가볍고 비강도( 강도 대비 무게)가 높아 경량 구조재로 각광을 받고 있습니다. 티타늄의 경우 부식의 저항성도 뛰어나고, 고온에서도 잘 견디기 때문에, 항공기, 우주선, 스포츠 장비 등에서 널리 활용중에 있습니다.
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25.01.23
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금속 중 가장 단단한 금속은 무엇인가요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.가장 단단한 금속은 다이아몬드처럼 고체 상태에서 경도가 매우 높은 크로뮴이 아닌가 싶습니다, 크로뮴은 상대적으로 고온과 고압 환경에서도 우수한 내구성을 유지하여, 공업 분야에 있어서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 기타 금속의 경우 경도가 상대적으로 낮고 내구성도 떨어집니다.
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