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태블릿으로 공부하는 아이 전자파 노출 괜찮나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.태블릿은 전자파를 방출하지만 일반적으로 방출량은 국제 안전 기준을 충족하므로 큰 걱정은 없습니다. 다만 화면과 눈의 거리를 30cm 이상 유지하고 장시간 사용을 피하면 전자파와 관련된 우려를 최소화할 수 있습니다. 추가로 블루라이트 차단 기능을 사용하면 전자파 외에 눈 건강에도 도움이 되니 참고하시기 바랍니다
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전기·전자
24.11.19
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납 때문에 유럽 중세 시대에 납중독이 많았다는데 어떤것 때문에 그런가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.중세 유럽에서는 납이 방수 주방용기, 도자기 유약 등에 널리 사용되었고 특히 납이 섞인 음료를 저장하면서 납중독이 흔했습니다. 납은 체내에 흡수되면 신경계와 혈액 생성에 영향을 미쳐 심각한 중독 증상을 일으킵니다. 납의 독성은 납 이온이 세포 기능을 방해하고 특히 어린이와 임산부에게 치명적입니다.
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재료공학
24.11.19
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아파트에 3KW 태양광 설치 하면 어떨까요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.아파트에 3kW 태양광을 설치하면 전기세 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 하지만 아파트 구조나 관리 규정에 따라 설치가 제한될 수 있으며, 설치 비용이 발생합니다. 정확한 절감액은 태양광 패널의 효율, 일조량, 전력 사용량 등 다양한 요소에 따라 달라지므로 전문가와 상담하여 맞춤형 설계를 받는 것이 좋을 겁니다
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전기·전자
24.11.19
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자연에서 티타늄 같은 철을 발견을 할수는 없는건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.티타늄은 자연에서는 주로 산화물 형태로 발견되며, 순수한 금속 형태로는 거의 존재하지 않습니다. 자연 합금은 니켈-철 합금 같은 것이 드물게 발견되지만 티타늄 합금은 대부분 인공적으로 만들어집니다.
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재료공학
24.11.19
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인공으로 만들지 않고 자연적으로 생기는 전기는 어떤것이 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자연적으로 발생하는 전기도 있습니다. 대표적으로 번개는 대기 중에서 자연적으로 발생하는 전기 현상이며 정전도 같은 원리로 발생하는 전기 현상 입니다 생체 전기는 인간이나 동물의 신경과 근육 활동에서도 발생합니다. 또한 지구 내부의 마그마 운동으로 인한 지구 전류도 자연 전기의 한 예입니다.
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전기·전자
24.11.19
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발열조끼 감전 위험은 없을까요???
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.발열조끼는 일반적으로 낮은 전압을 사용하므로 감전 위험은 낮습니다. 하지만 단선 합선 등이 발생할 경우 안전사고가 우려되므로 반드시 제품 사용 지침을 따르고 방수 처리가 잘된 제품을 선택해야 합니다. 세탁 시 탈부착 가능한 발열판인지 확인하고 전자부품을 제거 후 세탁하세요.
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전기·전자
24.11.19
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로켓에 들어가는 고체 추진체의 구조와 종류는 어떤것들이 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.고체 추진체는 연료와 산화제를 고체 상태로 혼합한 혼합물로, 로켓 내부에 고체 연료봉 형태로 장착됩니다. 종류로는 안정성과 높은 출력의 복합 추진체와 가성비가 좋은 더블베이스 추진체가 있습니다. 구조는 연소 속도를 제어하기 위해 내부에 구멍이나 별 모양 패턴을 설계해 연소 면적을 조절합니다.
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재료공학
24.11.19
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변압기는 직류와 교류 중 어떤 전압을 더 높이거나 낮추는데 사용된는 기기 인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.변압기는 교류(AC) 전압을 높이거나 낮추는 데 사용됩니다. 이는 교류에서만 발생하는 시간에 따른 자기장의 변화를 통해 상호 유도 원리가 작동하기 때문입니다. 직류(DC)는 자기장이 변하지 않아 변압기에서 전압 변환이 불가능합니다.
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전기·전자
24.11.19
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방탄유리는 어떻게 안터지고 버티나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.방탄유리는 여러 겹의 강화 유리와 폴리카보네이트 같은 투명 플라스틱 층을 적층하여 만들어집니다. 충격이 가해지면 플라스틱 층이 충격 에너지를 흡수하고 유리는 파편이 흩어지지 않도록 유지합니다. 층간 구조와 재료의 탄성과 강도를 조합해 충격을 분산시켜 높은 내구성을 확보합니다.
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재료공학
24.11.19
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전자기 간섭을 완전히 차단하면서 경량화된 장비를 만드는게 가능한지요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자기 간섭 차폐와 경량화를 동시에 달성하려면 전도성과 자성을 겸비한 나노복합소재를 활용할 수 있습니다. 구조적으로 빈틈없는 다층 필름 설계를 통해 EMI 차폐 성능을 극대화하면서 무게를 줄일 수 있습니다. 또한 특정 주파수만 차단하는 맞춤형 설계로 효율을 높이고 불필요한 물질 사용을 줄이는 방식이 가능합니다.
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전기·전자
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