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배터리에서 고분자 전해질의 장점이 무엇인지 궁금하여 문의 드립니다.
고분자 전해질은 액체 전해질에 비해 높은 열 안정성을 가지고 있어서 과열이나 화재의 위험이 줄어듭니다. 이는 배터리의 안전성을 향상시켜 사용자 및 장비에 더 안전한 환경을 제공할 수 있습니다.고분자 전해질을 사용하면 배터리의 에너지 밀도를 높일 수 있습니다. 고분자 전해질은 액체 전해질보다 더 많은 리튬 이온을 저장할 수 있어서 배터리의 용량을 향상시킬 수 있습니다.
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재료공학
24.06.18
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oled의 파란색은 왜 수명이 짧은것인가요??
파란색 OLED는 다른 색상에 비해 발광체의 불완전성이 더 높을 수 있습니다. 이는 파란색을 만들기 위해 사용되는 발광체 소재의 특성으로 인해 발광체가 완전히 활성화되지 못하고 일부만 활성화되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 파란색 OLED의 수명이 짧아질 수 있습니다.
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재료공학
24.06.18
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세라믹칼이 일반칼보다 더 단단한 이유가 무엇인가요?
세라믹은 일반적으로 매우 높은 경도를 가지는 소재입니다. 세라믹칼은 다이아몬드와 비슷한 경도를 가지며, 이는 고강도 재료로서 예리하고 내구성이 뛰어나다는 것을 의미합니다. 세라믹은 내마모성이 뛰어나기 때문에 일반적인 칼보다 오랜 시간 동안 예리함을 유지할 수 있습니다. 세라믹칼은 금속 칼보다 마모에 강하며, 오랜 사용 후에도 예리한 상태를 유지할 수 있습니다.
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재료공학
24.06.18
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자석을 만드는 원리는 어떻게되나요?
영구자석은 자연적으로 자성을 가지는 소재를 사용하여 만들거나, 일시적으로 자성을 부여한 후 그 상태를 유지시키는 방법을 사용합니다. 대표적인 소재로는 철, 코발트, 니켈 등의 페로자성 물질이 사용됩니다. 이러한 소재들은 자기장에 노출되거나 자기장과의 상호작용에 의해 자기 도메인이 정렬되어 자성을 가지게 됩니다.전자석은 전기적인 방법을 사용하여 자성을 부여하는 방식입니다. 전자석은 전기 전류가 흐를 때 자기장을 생성하는 특성을 가지고 있습니다. 전류를 흐르게 할 수 있는 도체, 일반적으로 구리나 알루미늄 와이어를 사용하며, 이 둘 사이에 전류를 흘려 자기장을 형성합니다. 전류가 흐르는 동안에만 자기장이 발생하므로 전류가 차단되면 자성도 사라집니다.
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재료공학
24.06.18
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소화기는 어떤식으로 작용해서 불을 끄는것인가요?
소화기는 불을 끄기 위해 화학적인 작용을 사용합니다. 일반적으로 소화기에 들어있는 물질은 소화제라고 불리는 화학 물질입니다. 소화제는 다양한 종류가 있지만, 가장 흔히 사용되는 소화제는 건조 가루 또는 화학 가스입니다.건조 가루는 일반적으로 ABC 소화제라고도 불리며, Ammonium Phosphate와 Ammonium Sulfate 같은 화학 물질의 혼합물로 구성됩니다. 이러한 화학 물질은 산, 알칼리, 유기물 등 다양한 종류의 화재에 대해 소화 작용을 합니다. 화학 가스 소화제는 일반적으로 CO2 또는 Halon입니다. CO2는 산소를 차단하여 연소 반응을 억제하여 화재를 진압합니다. Halon은 산소와 연소 반응을 억제하는데 효과적이지만 환경에 해로운 영향을 미치기 때문에 현재는 사용이 제한되고 있습니다.
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화학공학
24.06.18
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화학 공학 공부의 세부과목은 뭐가 있나요?
1.화학 공정 및 반응공학: 화학 공정의 기본 원리와 공정 설계, 반응공학, 열 및 질량 전달 등에 대한 이해가 필요합니다.2.물리화학: 화학 반응, 열역학, 상태 변화 등의 물리화학적인 개념과 원리를 이해해야 합니다.3. 유체역학: 유체의 흐름, 압력, 저항, 유동 모델링 등에 대한 이해가 필요합니다.4. 열역학: 열 전달, 열 균형, 엔트로피 등의 열역학적인 개념과 계산 방법을 학습해야 합니다.
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화학공학
24.06.18
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석유 정제시 나오는 물질들이 무엇이 이시는지 궁금합니다.
1. 휘발유 : 자동차 등에서 사용되는 연료로, 석유 정제과정에서 가장 일반적으로 생산되는 제품 중 하나입니다.2. 경유: 트럭, 버스, 선박 등에서 사용되는 연료로, 석유 정제과정에서 생산되는 다른 주요 연료입니다.3. 항공유: 항공기에서 사용되는 연료로, 특수한 정제과정을 거쳐 생산됩니다.4. 난방유 : 난방 및 발전용으로 사용되는 연료로, 석유 정제과정에서 나오는 두 번째로 무거운 제품 중 하나입니다.5. 부탄가스: 가정용 및 산업용 가스로, 석유 정제과정에서 분리되어 생산됩니다.6. 나프타: 화학 공업에서 사용되는 원료로, 석유 정제과정에서 경유와 휘발유 사이에 위치한 중간 제품입니다.
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화학공학
24.06.18
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배터리가 점점 대형화될수록 위험성이 커지는 이유가 무엇인가요?
배터리는 대체로 전기를 저장하거나 방출하는 과정에서 열과 가스를 발생시키기 때문에, 대형 배터리일수록 더 많은 열과 가스가 발생할 가능성이 큽니다. 이는 대형 배터리의 용량이 더 크기 때문입니다. 또한, 대형 배터리는 일반적으로 개별적인 셀들이 많이 모여 하나의 전지를 구성하기 때문에, 셀 간의 열, 압력 및 전압 차이가 더 커질 수 있습니다. 이러한 차이는 셀 간의 불균형을 유발할 가능성이 크며, 이는 전지의 안정성과 수명을 감소시킬 수 있습니다.
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화학공학
24.06.18
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배터리의 파우치형이 가공이 어려운 이유가 무엇인가요
이중 파우치형 배터리는 여러 층의 구조와 봉인이 필요하기 때문에 가공이 더 복잡해질 수 있습니다. 각 층의 정확한 배치와 봉인이 필요하기 때문에 정교한 제조 기술과 장비가 요구됩니다. 파우치형 배터리의 소재는 원통형보다 유연한 소재로 제작되는 경우가 많은데, 이는 가공 시 소재의 변형이나 휘어짐이 발생할 수 있어 가공이 어려울 수 있습니다.
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화학공학
24.06.18
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정유화학기업들이 폐식용유를 수입하는 배경과 어떻게 활용하는건가요
폐식용유 매입은 대개 경쟁력 있는 정유화학 기업들이 지속가능한 비즈니스 모델을 구축하기 위해 채택하는 방법입니다. 이러한 기업들은 폐식용유를 매입함으로써, 지속 가능한 신재생 에너지 및 친환경 제품을 생산하는 데 필요한 노하우와 기술을 쌓을 수 있습니다. 또한, 폐식용유를 재활용하여 새로운 제품을 만들면서, 환경보호와 탄소 배출 감소를 위한 노력을 기울일 수 있습니다.폐식용유는 자원 낭비와 환경 오염의 원인이 되기 때문에, 이를 재활용하는 것은 환경 보호 측면에서 매우 중요합니다. 폐식용유는 주로 바이오디젤, 산업용 윤활유, 화장품, 세제 등 다양한 제품으로 재활용됩니다. 바이오디젤 제조에 사용되는 폐식용유는 대체 연료로 사용되며, 산업용 윤활유 제조에는 고성능 기능성 첨가제로 사용됩니다. 또한, 폐식용유는 화장품 및 세제 제조에도 사용됩니다.
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