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복합 재료의 기계적 성질을 결정하는 요소?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.복합재료의 기계적 성질은 주로 구성 재료의 특성과 상호작용에 의해 결정됩니다. 기지와 보강재의 재질, 비율, 형태, 그리고 계면 접합 강도가 주요 요소입니다. 또한, 섬유 방향성과 배열 방식은 인장 강도와 강성 등 기계적 특성에 큰 영향을 미칩니다. 제조 공정에서의 온도, 압력, 경화 조건도 미세구조와 물성을 좌우하며, 결함 여부와 외부 환경도 성질에 영향을 줍니다. 이러한 요소들이 조화를 이루며 복합재료의 특성을 결정합니다.
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재료공학
24.11.28
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플레밍의 왼손법칙의 손가락이 가르키는 것들은 무엇을 뜻하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.플레밍의 왼손법칙에서 손가락은 전자기력의 방향을 나타냅니다. 엄지는 힘의 방향 검지는 자기장의 방향 중지는 전류의 방향을 가리킵니다. 이 법칙은 자기장 속에서 전류가 흐를 때 도체가 받는 힘의 방향을 예측하는 데 사용됩니다. 손가락의 배치 순서를 지켜야 정확히 힘의 방향을 구할 수 있습니다.
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전기·전자
24.11.28
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재료의 선택으로 인해서 이것이 설계에 미치는 영향은?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.재료의 선택은 설계에서 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 재료의 종류에 따라 제품의 성능 내구성 무게, 생산 비용 등이 크게 달라지기 때문입니다. 예를 들어 가볍고 강도가 높은 재료를 선택하면 제품의 무게를 줄이고 내구성을 높일 수 있지만 비용이 상승할 수 있습니다. 따라서 설계자는 제품의 요구되는 성능과 제약 조건을 고려하여 최적의 재료를 선택해야 합니다.
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재료공학
24.11.28
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건물내 수변전실내 정전이 일어 났다면 복전은 어떻게 해야 할까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.건물 내 정전 발생 시 신속하고 안전하게 복전하기 위해서는 먼저 정전의 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 정전의 규모 영향 범위 발생 시각 등을 종합적으로 고려하여 차단기 상태 배전반 그리고 각종 전기 설비를 꼼꼼하게 점검해야 합니다. 원인 파악 후에는 안전 수칙을 준수하며 차단기를 재투입하고 전력 공급이 정상적으로 이루어지는지 확인해야 합니다
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전기·전자
24.11.28
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레이저 커팅 안되는 소재가 무엇이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.레이저 커팅은 소재의 흡수율과 열전도율에 따라 가공 가능 여부가 달라집니다. 구리와 알루미늄은 반사율이 높고 열전도율이 뛰어나 레이저 에너지가 표면에서 반사되거나 빠르게 분산되어 가공이 까다롭지만, 고출력 레이저 장비와 특수 기술을 통해 일부 가공이 가능합니다. 반면 투명 유리 특정 플라스틱 세라믹 등은 레이저를 잘 통과하거나 열 충격에 약해 일반적인 레이저 커팅이 어렵습니다. 또한 PVC와 같은 염소계 플라스틱은 가공 시 유독가스를 발생시켜 환경적 및 안전상의 문제가 있어 일반적으로 피합니다.
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재료공학
24.11.28
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향후 전기차 등 배터리의 충전 기술의 발전 방향성은?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.향후 전기차 배터리 충전 기술은 고속 충전 무선 충전, 그리고 고안전성 배터리 개발을 중심으로 발전할 전망입니다. 예를 들어 초고속 충전을 위한 새로운 전해질과 전극 소재가 개발되며 무선 충전은 자율주행과 연계되어 주행 중에도 충전이 가능해질 것입니다. 또한 고체 배터리와 같은 신기술은 화재 위험을 줄이고 에너지 밀도를 높여 안전성과 효율성을 동시에 개선할 것으로 기대됩니다.
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전기·전자
24.11.28
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IoT 기술이 가정생활에 미치는 바에 대해서 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.IoT 기술의 발전은 가정생활을 더욱 편리하고 효율적으로 변화시키고 있습니다. 스마트 홈 기기를 통해 조명 난방 보안 시스템을 원격으로 제어할 수 있으며 AI 기반의 예측 시스템으로 에너지 소비를 최적화합니다. 또한 IoT는 냉장고와 같은 가전제품을 연결해 식품 관리와 구매를 자동화하며 건강 모니터링 기기를 통해 개인의 건강 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이러한 기술은 생활의 품질을 높이는 동시에 시간과 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다.
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전기·전자
24.11.28
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실리콘에 탄소 나노튜브의 복합재료는 실리콘 대비 어떻게 다른지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.실리콘에 탄소 나노튜브를 혼합하면 전자 이동 속도와 열전도율이 크게 향상될 수 있습니다. 탄소 나노튜브는 뛰어난 전기적 및 열적 특성을 가지고 있어 실리콘 매트릭스 내에 분산될 경우 전자 이동 경로를 제공하고 열 전달을 촉진하여 전자 이동 속도와 열전도율을 높이는 효과를 나타냅니다. 특히 탄소 나노튜브의 농도와 배향에 따라 이러한 효과는 더욱 증대될 수 있으며 이를 통해 고성능 반도체 소자 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.
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재료공학
24.11.28
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그래핀을 다층 구조로 쌓을 때 층간 각도 조절로 인한 특성 변화 관련하여 질문 드려요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.그래핀을 다층으로 쌓을 때 층간 각도를 미세하게 조절하면 마치 카멜레온처럼 다양한 전기적, 열적 특성을 나타내는 것이 가능합니다. 특히 특정 각도에서는 그래핀이 부도체가 되거나 초전도체가 되는 등 극적인 변화가 나타나며 이는 기존 물리학의 틀을 깨는 새로운 현상으로 주목받고 있습니다. 이러한 특성을 활용하여 기존 반도체를 대체할 수 있는 차세대 전자 소자 에너지 효율이 높은 초전도체 그리고 다양한 기능을 가진 신소재 개발이 가능해져 미래 기술 발전에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
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재료공학
24.11.28
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특정 재질의 금속을 음파와 함께 전기장에 노출시킨다면..?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.특정 금속을 음파와 전기장에 노출하면 금속 내부 전자의 움직임과 재료의 전도 특성이 변화할 수 있습니다. 음파는 금속 격자에 기계적 진동을 가해 전자의 산란을 증가시키거나 줄이며, 전기장은 전자를 이동시키는 힘으로 작용해 전류를 유도합니다. 음파와 전기장이 상호작용해 전자와 격자 사이의 상호작용을 강화하거나 억제하면 저항이 변화합니다. 이러한 현상은 금속의 구조, 온도 주파수에 따라 다르게 나타나며 주로 전도성 변화의 원리는 전자와 격자의 에너지 전달에 의해 발생합니다.
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전기·전자
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