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마스크의 KF 80은 90에 비해서 구멍이 더 적은 것인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.마스크의 KF표시는 식품의약품안전처에서 성능을 인증한 보건용 마스크의 등급을 나타냅니다. 이 숫자는 미세먼지나 미세입자를 얼마나 잘 걸러내는지, 즉 차단효율을 의미합니다. KF80 마스크 : 평균 0.4~0.6㎛(마이크로미터)크기의 미세입자를 80%이상 차단할수있다는 의미입니다. KF90 마스크 : 같은 크기의 미세입자를 90% 이상 차단할수있다는 의미입니다. 따라서 KF 숫자가 높을수록 미세입자 차단 효과가 더 크다는 뜻이며 구멍의 크기 차이 라기보다는 필터 소재의 밀도나 구조 차이로 이해하시면 됩니다. 마스크의 필터는 아주 미세한 섬유들이 겹겹이 쌓여 먼지를걸러내는 방식으로 특정 구멍을 레이저로 뚫는 방식은 아닙니다. KF90마스크가 KF80보다 차단율이 높으므로 더 촘촘하게 만들어져 호흡시 답답함을 더 느낄수 있습니다. 개인의 호흡기 상태나 활동량에 따라 편안하고 적절한 KF등급의 마스크를 선택하시는것이 중요합니다.
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기계공학
25.08.27
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방탄유리는 어떻게 만들어지는지 궁금합니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.일반적으로 방탄유리는 두세겹의 일반 유리 사이에 폴리카보네이트 필름이라는 강한 특수 필름을 삽입하여 제작됩니다.이 필름은 일반 유리보다 강도가 높고 충격 흡수력이 뛰어나 총알의 충격을 효과적으로 분산시키고 흡수합니다. 총알이 방탄 유리에 맞으면 바깥쪽 유리가 깨지더라도 총알이 여러 유리 층 사이에서 특수 필름에 의해 붙잡혀 더 이상 관통하지 못하도록 하는 원리입니다. 즉, 총알을 튕겨내는것이 아니라 층층이 받아내며 붙잡아 내부로 들어오지 못하게 하는것이죠
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기계공학
25.08.27
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초음파 검사할 때 초음파 젤을 사용할 때의 주의할 것에 대해서
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.초음파 젤은 공기층 제거를 통해 초음파 전달 효율을높이는 중요한 역할을 합니다. 평상시 사용과 보관시 다음과 같은점에 유의해주세요 사용시 주의사항 : 오염 방지 : 젤 용기가 환자, 의료진, 기구에 닿지 않도록 주의하고 포장이 손상되거나 오염이 의심되는 젤은 즉시 폐기해야 합니다. 환자 고려 : 파라벤에 민감한 환자에게는 사용을 피해야 합니다. 장비 청결 : 초음파 시스템이나 트랜스듀서에 젤이 문었다면 영구적인 손상을 방지하기 위해 즉시 닦아내야 합니다. 보관시 주의사항 :환경 : 고온/저온, 직사광선을 피해 건조하고 안전한 장소에 보관하며, 먼지, 습기,곤충 등으로부터 멀리 두는 것이 좋습니다. 세균 증식 : 4℃에서 보관할때 세균 증식이 가장 낮게 나타났습니다. 개봉 후에는 보관에 특히 유의해야 합니다. 재사용 금지 : 사용중인 용기에 젤을 재사용하지 않아야 하며, 오염이 의심되면 즉시 폐기해야 합니다. 이러한 주의사항들을 잘 지키시면 안전하고 효과적인 초음파 검사를 진행하는데 도움이 될 것입니다.
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기계공학
25.08.27
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오프로드에서 자율주행이 가능한 기술이 있나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.한국기계연구원(기계연)에서는 흙길 같은 오프로드 자율주행의 핵심 기술을 개발했습니다. 이기술은 먼지,진흙 눈과 같은 이물질을 인식하고 실시간으로 제거하는 환경인식 기술을 포함하며, 험한 지형에서도 구덩이를 발견하고 우회할수있습니다. Applied intuition 같은 회사도 오프로드 자율주행 스택을 출시하여 전복이나 충돌을피하는 안전하고 효율적인 경로 계획 및 제어 기술을 선보였습니다. 이런 기술들은 산업용, 국방용 차량 등 사람이 운행하기 어려운 극한 환경에서 특히 유용하게 활용될 것으로 기대됩니다.
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기계공학
25.08.27
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보조배터리 화재 사고를 대비해서 절연테이프를 제공한다고 하는데요..
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.절연테이프는 보조배터리의 노출된 금속 단자 부분에 부착하여 단락(합선)으로 인한 위험을 방지하는 역할을 합니다. USB나 C타입 단자 자체가 아닌, 외부의 다른 금속 물체와 닿아 합선될 위험이 있는 충전 또는 전력 공급 단자의 금속 접촉면ㅇ르 테이프로 감싸주면 됩니다. 이를 통해 과전류 발생을 방지하고 안전을 지킬수있습니다.
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기계공학
25.08.27
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환기 공조시스템만으로도 충분히 환기 가 되나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.백화점과 같은 대형 건물의 공조 시스템은 실내 공기질을 관리하고 쾌적하게 유지하기 위해 설계됩니다. 환기 기능은 외부의 신선한 공기를 들여오고 오염된 실내 공기를 배출하는 역할을 합니다. 다중 이용 시설은 법적으로 필요한 환기량을 확보해야 합니다. 평상시 천장에서 나오는 바람은 이러한 환기 시스템이 정상 작동 중임을 의미합니다. 충분한 환기는 냄새를 희석하고 실내 공기질을 개선하는데 도움이 됩니다. 플라스틱 타는 냄새와 같은 유해성분은 지속적인 환기와 더불어 시스템에 설치된 고성능 필터(미세먼지, 활성탄 필터 등)의 성능에 따라 제거될 수있습니다. 시스템이 활발히 가동되었다면 상당량의 유해 물질이 희석되어 배출되었을 것입니다.
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기계공학
25.08.26
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비행기는 몸집에 비해 바퀴가 왜이렇게 작나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.비행기 바퀴는 자동차처럼 지속적인 동력을 전달하기 위함이 아니라, 이착륙 시에만 사용되는 랜딩 기어의 일부분입니다. 비행기는 일단 이륙하면 날개의 양력으로 비행하며 바퀴는 공기 저항을 줄이기 위해 기체 안으로 접어 넣습니다. 이처럼 작게 만드는 주요 과학적 원리는 다음과 같습니다. 공기역학적 효율성 : 바퀴가 크면 공기 저항이 증가하여 비행 효율이 떨어집니다. 최소한의 크기로 설계해 공기 저항을 줄입니다. 무게 및 공간 절약 : 비행기 설계에서는 무게와 공간 절약이 매우 중요합니다. 작고 견고하게 만들어 효율을 극대화합니다. 높은 내구성 : 작아도 비행기 타이어는 수백톤의 엄청난 무게와 강한 충격, 그리고 250도 이상의 고온을 견딜수있도록 고무와 강화 섬유로 제작됩니다. 또한, 여러개의 바퀴가 기체의 무게를 분산시켜 안전성을 확보합니다. 요약하자면 비행기의 주된 목적이 비행인 점을 고려하여 바퀴는 이륙과 착륙에 최적화된 작고 강한 형태로 설계된 것입니다.
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기계공학
25.08.26
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반도체는 도대체 얼마나 가늘게 설계를 하고 있는 것인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.반도체에서 2나노, 3나노 같은 숫자로 표현되는 것은 나노미터 라는 길이 단뤼를 의미하며 이는 반도체 공정 기술의 수준을 나타냅니다. 나노미터의 의미 : 1 나노미터는 10억분의 1미터에 해당합니다. 이는 머리카락 굵기의 약 5만분의 1정보에 불과할 정도로 매우 작은 단위입니다.반도체 설계에서의 적용 : 반도체에서 이 나노미터 단위는 주로 트랜지스터의 게이트 길이나 회로의 선폭과 같은 핵심 소자의 미세한 크기를 나타냅니다. 이 숫자가 적을수록 더 많은 트랜지스터를 좁은 면적에 집적할수있게 되어, 반도체의 성능(처리속도, 전력 효율)이 향상되고 크기는 줄어듭니다. 즉, 2나노는 3나노보다 훨씬 더 미세하게 회로를 그릴수있는 첨단 기술이며 이는 반도체 기술의 발전 수준을 나타내는 중요한 척도입니다.
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기계공학
25.08.25
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CHAT GPT같은 오픈 AI는 스스로 학습을 하는건가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.챗 GPT와 같은 오픈 AI의 대규모 언어 모델(LLM)들은 스스로 학습하여 발전한다고 볼수있습니다. 이는 사람처럼 스스로 생각하고 의지를 가지고 학습하는 것이 아니라, 방대한 데이터를 기반으로 매우 정교한 머신러닝 기술과 최적화 과정을 통해 이루어집니다. 학습 방식은 크게 다음과 같습니다. 사전 학습 : 인터넷의 방대한 텍스트 데이터(책,웹 문서, 대화 기록 등)을 학습하여 단어와 문맥의 관계, 다양한 지식을 습득합니다. 모델은 다음 단어를 예측하는 방식으로 학습하여, 이 과정에서 언어의 패턴을 이해하게 됩니다. 파인 튜닝 및 인간 피드백 기반 강화 학습(RLHF) : 사전 학습된 모델은 특정 목표에 맞게 미세 조정됩니다. 특히, 인간이 모델의 답변을 평가하고 선호도를 매기는 과정(RLHF)을 통해 모델은 어떤 답변이 더 좋은 답변인지를 학습하게 됩니다. 마치 사람ㄹ이 피드백을 통해 행동을 개선하듯이 모델도 이 피드백을 통해 점차 더유용하고 정확한 답변을 생성하도록 발전하는것입니다. 결국 AI는 학습된 데이터를 바탕으로 가장 확률이 높은 답변을 제공하는 확률 언어 모델이며, 지속적인 데이터 압력과 알고리즘 개선을 통해 능력이 향상됩니다.
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기계공학
25.08.25
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드라이버는 최초 누가 발명을 하였나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.우리가 일상에서 흔히 사용되는 십자 드라이버와 그에 맞는 십자 나사를 발명한 사람은 1930년대 미국의 발명가 헨리 F.필립스 입니다. 그는 라디오 수리를 하던중 기존 나사의 문제점을 인식하고 머리가 뭉개지지 않도록 힘을 분산시킬수있는 십자 홈이 있는 나사를 고안했습니다. 이 십자 나사못과 드라이버는 대량 생산되는 제품, 특히 자동차 산업에 적합하여 널리 사용되기 시작했습니다. 반면, 십자 드라이버 이전에 존재했던 일자(플랫헤드)드라이버는 오랜 역사 동안 점진적으로 발전해 온 공구로, 특정 발명가가 명확하게 알려져 있지는 않습니다. 헨리F.필립스의 발명은 특히 십자 드라이버의 표준화와 대중화에 크게 기여했습니다.
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기계공학
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