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정전기는 왜 생기는건가요.겨울이되니 좀 심하네요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.정전기는 물체 간 마찰로 인해 전자가 이동하면서 발생하는 전하의 불균형입니다. 건조한 겨울철에는 공기 중 습도가 낮아 전기가 쉽게 방출되지 못하고 축적되어 사람이나 물체가 접촉할 때 갑작스럽게 방전됩니다. 특히 합성섬유 옷이나 고무신발처럼 전기 절연성이 높은 소재가 정전기를 더 잘 유발합니다.
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전기·전자
24.11.18
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에어컨에서 인버터 방식이 전기 요금을 줄여준다고 하는데 그 원리가 무엇입니까?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.에어컨의 인버터 방식은 압축기의 회전 속도를 조절하여 실내 온도를 일정하게 유지하는 기술입니다. 일반적인 정속형 에어컨은 켜고 끄는 과정을 반복하며 에너지를 많이 소모하지만 인버터 방식은 필요한 만큼만 작동해 에너지 낭비를 줄입니다. 초기 가동 시 전력 소모를 줄이고 목표 온도에 도달한 후에는 최소한의 전력으로 유지하므로 전기요금 절감 효과가 큽니다. 특히 사용 시간이 길수록 인버터 방식의 효율성이 더 두드러집니다
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전기·전자
24.11.18
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텅스텐 카바이드라는 재료에 대해서 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.텅스텐 카바이드(Tungsten Carbide)는 텅스텐(W)과 탄소(C)를 고온에서 화학 반응시켜 생성되는 합성 재료로 금속 텅스텐의 분말과 탄소 분말을 혼합한 뒤 1400~1600°C에서 소결 과정을 거쳐 만듭니다. 이 과정에서 강한 금속-탄소 결합이 형성되어 높은 경도와 내마모성을 갖게 됩니다. 텅스텐 카바이드는 단독으로 사용되거나 코발트 같은 바인더 금속과 결합해 공구 절삭기 산업용 부품 등에 활용됩니다. 경도는 다이아몬드에 근접하지만 약간 낮으며 압축 강도와 내구성은 매우 우수합니다.
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재료공학
24.11.18
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전력공학에서 등가 선간 거리와 등가 반지름은 같은 개념이 아닌가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전력공학에서 등가 선간 거리와 등가 반지름은 서로 다른 개념입니다. 다도체 시스템에서 선간 거리를 기하학적 평균으로 계산하는 것은 맞지만 이는 등가 선간 거리를 구하는 과정의 일부일 뿐입니다. 등가 반지름은 도체의 형상과 배치에 따라 결정되는 값으로 등가 선간 거리와는 직접적인 연관이 없습니다. 등가 선간 거리는 주로 인덕턴스 계산에 사용되며 등가 반지름은 정전용량 계산에 활용됩니다.
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전기·전자
24.11.18
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야광은 어떤재질로 만들어지는건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.어두운 곳에서 빛을 내는 야광 물질은 주로 스트론튬 알루미네이트 또는 아연 황화물 기반의 광발광 재료로 만들어집니다. 이 물질들은 빛이나 자외선을 흡수해 에너지를 저장한 뒤 어두운 환경에서 천천히 방출하며 빛을 냅니다
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재료공학
24.11.18
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아두이노 보드 인체인체감지 센서로 연결해보고있는데 의아한 부분이 있습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.아두이노 보드에서 센서를 연결하지 않았음에도 LED가 점등되는 현상은 주변 환경의 전자기 간섭(EMI) 또는 보드의 핀 상태가 부동 상태(floating)에 있기 때문일 가능성이 높습니다. 부동 상태란 센서가 연결되지 않은 입력 핀이 전압 레벨이 불안정하게 변동하는 상황으로 주변의 신호나 정전기에 민감하게 반응하여 의도치 않게 HIGH 신호를 감지할 수 있습니다. 이를 해결하려면 해당 입력 핀에 풀다운 저항(pull-down resistor)을 추가하거나 내부 풀업 저항(pull-up resistor)을 활성화해 안정적인 전압 상태를 유지하도록 설정하는 것이 좋습니다
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전기·전자
24.11.18
5.0
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재활용 가능한 금속 소재 관련하여 질문드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.알루미늄, 구리, 철 등은 재활용 효율이 높은 금속 소재입니다. 이들은 에너지 소비가 적고 순도 유지가 용이하여 반복적인 재활용이 가능합니다. 하지만, 금속 재활용 과정에서 불순물 제거, 합금 분리 등의 어려움과 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다. 또한 폐금속 수집 및 분류 시스템의 미비는 재활용률을 저해하는 요인입니다. 미래에는 인공지능 기반 분류 기술 친환경 용융 기술 등을 통해 재활용 효율을 높이고 폐금속 회수율을 향상시키는 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.
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재료공학
24.11.18
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집적 회로의 미세화가 효과적이지 않을 때, 차세대 반도체 기술은 어떤 방향으로 나아갈까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.집적 회로의 미세화가 물리적 한계에 부딪히면서 반도체 산업은 새로운 돌파구를 모색하고 있습니다. 3차원 적층 기술을 통해 집적도를 높이거나 새로운 소재를 활용하여 성능을 개선하는 방식이 주목받고 있습니다. 또한 양자 컴퓨팅과 같은 혁신적인 컴퓨팅 패러다임으로의 전환도 예상되며 인공지능과의 융합을 통해 더욱 스마트하고 효율적인 반도체 시스템을 구축하려는 노력이 이어질 것입니다.
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전기·전자
24.11.18
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리튬은 어떻게 만들어 지는 것인지 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.리튬은 원자번호 3번의 알칼리 금속으로 매우 가볍고 반응성이 큰 것이 특징입니다. 바나듐은 원자번호 23번의 전이 금속으로 강도가 높고 부식에 강한 성질을 가지고 있습니다. 두 원소 모두 이온화 에너지가 낮아 전지를 구성하는 데 필요한 이온 이동이 용이하며 리튬은 높은 에너지 밀도를 바나듐은 안정성과 장수명을 제공하여 각각 리튬 이온 배터리와 바나듐 레독스 흐름 전지의 핵심 구성 요소로 활용됩니다
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전기·전자
24.11.18
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인조잔디 구장에 사용되는 잔디는 어떤 물질로 만들어 지며, 환경 유해물질은 없는건지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.인조잔디는 주로 폴리에틸렌(PE) 폴리프로필렌(PP), 폴리우레탄(PU)과 같은 합성수지로 만들어지며, 충전재로는 고무 분말이나 실리카 모래가 사용됩니다. 초기 인조잔디는 사용된 고무 분말과 접착제에서 중금속 휘발성 유기 화합물(VOCs) 등 환경 유해물질이 검출되어 논란이 있었으나 최근에는 친환경 소재와 공정이 도입되어 개선되고 있습니다. 예를 들어 재활용 고무를 대신해 천연 코르크나 코코넛 껍질을 사용하는 충전재가 개발되었고 중금속 성분을 배제한 안전 인증 제품이 늘어나고 있습니다. 하지만 설치 후에도 장기간 햇빛과 열에 노출될 경우 미량의 화학물질이 방출될 수 있으므로 지속적인 관리와 품질 인증 제품 선택이 중요합니다.
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재료공학
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