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원통형 배터리나 각형 배터리는 차이가 뭘까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.원통형 배터리는 둥근 형태로 구조적 강도가 높아 내구성이 우수하며 열 방출이 용이해 안정성이 좋습니다. 반면 각형 배터리는 직사각형 형태로 내부 공간을 효율적으로 사용할 수 있어 에너지 밀도가 더 높을 수 있습니다. 원통형은 대량 생산에 적합하고 비용 효율이 좋은 반면 각형은 특정 크기와 용량 요구에 맞게 설계할 수 있어 전기차 등 고성능 제품에 많이 쓰입니다. 따라서 용도에 따라 선택되며 각기 다른 장점이 있습니다.
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24.11.18
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배터리는 왜사용할수록 수명이 짧아질까
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.배터리는 사용 중 충전과 방전을 반복하면서 내부의 화학 물질이 점차 열화되어 성능이 저하됩니다. 특히 리튬이온 배터리의 경우 충전 과정에서 리튬 이온이 양극과 음극 사이를 오갈 때 전극 표면에 SEI 층이 형성되거나 손상되며, 이로 인해 용량이 감소합니다. 또한, 과충전, 과방전, 고온 등도 화학적 열화를 가속화하여 배터리 수명과 사용 시간이 점차 줄어듭니다.
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24.11.18
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ai 세상에서도 무어의 법칙은 지금도 유효한가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.AI 세상에서 무어의 법칙은 여전히 중요한 원칙이지만 엄밀히 말하면 이전처럼 엄격하게 적용되지는 않습니다. 무어의 법칙은 반도체 집적 회로의 트랜지스터 수가 약 18~24개월마다 두 배로 증가한다는 법칙인데 물리적 한계와 제조 비용 상승으로 인해 속도가 다소 둔화되고 있습니다
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24.11.18
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‘전기삼투현상’에 대해서 알려주세요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기삼투현상은 전기장을 적용했을 때 액체가 고체 표면을 따라 흐르는 현상입니다. 이는 주로 전해질 용액이나 다공성 물질 내에서 발생하며, 전기장이 이온을 이동시키면서 액체가 함께 이동하게 됩니다. 이 현상은 세포막이나 필터 등에서 물질을 분리하는 데 활용될 수 있습니다. 예를 들어 전기삼투를 이용해 물을 정화하거나 특정 물질을 제거하는 기술에 응용됩니다.
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24.11.18
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메세지로 보낸 영상 방을 나가도 포렌식 되죠?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.유튜브 메시지 방을 나가면 보낸 대화를 찾기 어려운 것은 사실입니다. 하지만 보낸 영상은 기기에 자동으로 저장되는 경우가 많아, 방을 나가더라도 해당 기기에서 찾을 수 있습니다. 단 유튜브 서버 상의 대화 기록은 삭제될 수 있으므로 주의해야 합니다. 영상을 찾고 싶다면 기기의 저장 공간이나 유튜브 스튜디오 등을 확인해 보세요.
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24.11.18
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휴대폰을 충전할 때와 그렇지 않을때 전자파가 나오는 양이 모두 동일한 것인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.휴대폰을 충전할 때 전자파가 많이 나온다고 알려져 있지만 실제로 전자파의 양은 휴대폰 사용 중과 크게 차이가 나지 않습니다. 휴대폰 충전 시 전자파는 충전 회로에서 발생하는 고주파 전자파에 의한 것이지만 그 세기는 사용 중 발생하는 전자파보다 크게 증가하지 않습니다. 사용 중에는 네트워크 연결을 위해 더 강한 전자파가 발생할 수 있는데 예를 들어 통화 중이나 데이터를 송수신할 때의 전자파가 더 높습니다. 따라서 충전 시 전자파의 양은 크게 증가하지 않으며 전반적인 차이는 매우 미미합니다.
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24.11.18
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발전소에서 전기를 생산하여 소비지로 보낼 때, 전력 손실을 줄이기 위해 전압을 높여서 보낸다고 하는데 어떻게 높여서 보내는지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.발전소에서 전기를 생산할 때, 전압을 높이는 것은 변압기를 사용하여 이루어집니다. 변압기는 교류 전압의 크기를 조절할 수 있으며 전력 송전 시 전압을 높여 전류를 낮추면 전력 손실을 최소화할 수 있습니다. 높은 전압에서 전류가 낮아지면 송전선의 저항으로 인한 손실이 줄어들기 때문에 전기를 더 효율적으로 먼 거리까지 전달할 수 있습니다.
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24.11.18
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트라이오드와 같은 복잡한 전자 소자에서 전류의 흐름을 제어하는 원리에 대해 질문드려요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.트라이오드와 같은 복잡한 전자 소자는 전류의 흐름을 제어하기 위해 전압을 이용해 전자 흐름을 조절하는 원리를 기반으로 합니다. 현대 전자공학에서는 이러한 소자가 증폭기나 스위치 역할을 하며 고속 신호 처리와 통신 기술에 혁신을 가져올 수 있습니다. 특히 트랜지스터와 같은 고효율 소자의 발전에 기여하며 반도체 집적 회로의 성능 향상과 소형화에 중요한 역할을 합니다.
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24.11.18
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스핀트로닉스 기술에서 전자의 스핀과 기존 전자 흐름과의 차이점에 대해 질문드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.스핀트로닉스는 전자의 전하뿐만 아니라 스핀을 이용해 정보를 처리하는 기술로 기존 전자공학의 전자 흐름은 전하의 이동에 의존하는 반면 스핀트로닉스는 전자의 스핀 방향을 제어하여 정보를 저장하고 처리합니다. 이 기술적 장점은 더 낮은 전력 소비와 고속 처리 가능성 그리고 비휘발성 메모리 구현에 있습니다. 또한 기존 반도체 기술에 비해 더 작은 크기에서 높은 성능을 발휘할 수 있습니다.
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24.11.18
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식물성 기름과 동물성 기름 중 무엇의 유리지방산 함량이 더 높은가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.일반적으로 동물성 기름의 유리지방산 함량이 더 높습니다. 이는 동물성 기름이 포화지방산을 많이 포함하고 있어, 지방이 고온에서 더 쉽게 분해되기 때문입니다. 반면 식물성 기름은 불포화지방산이 많아 유리지방산 함량이 상대적으로 낮습니다.
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재료공학
24.11.18
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