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나노기술을 이용한 초고강도 재료 개발 관련하여 질문 드립니다.
안녕하세요.나노미터 수준의 크기 결함이나 불균일성은 재료의 강도와 연성에 중요한 영향을 미치게 되는데, 결함은 변형을 분산시켜 초고강도를 제공할 수 있으나, 불균일성이 너무 크면 취성이 증가할 수 있습니다. 따라서 이러한 결함을 어떤식으로 적절히 제어하는지, 불균일성을 어떠한 식으로 제어하는 지가 중요할 수 있습니다.감사합니다.
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재료공학
24.11.20
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전자기파가 전도체와 절연체를 만날 때 발생하는 반사와 투과 현상 관련하여
안녕하세요. 전자기파가 전도체와 절연체를 만나면, 다른 특성을 나타내는데, 전도체는 전자기파를 반사하는 특성을, 절연체의 경우는 일부를 통과하는 특성을 보입니다. 이러한 주된 이유에 관해서는 전도체의 경우 높은 전자밀도를 가지고 있기 때문이고, 절연체는 낮은 전도성으로 인한 결과로 볼 수 있습니다. 이 현상 개선을 위해서는 표면을 특수한 방법으로 처리하여 반사와 투과도를 조절하여, 전자기파 제어 효율을 높이는 방법이 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.20
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비정질 금속이 결정질 금속보다 더 나은 성질을 가진 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 비정질 금속은 규칙적인 결정 구조가 없어 결함이 적고, 그로 인해 강도와 내구성이 뛰어납니다. 이 특성으로 인하여 전기적 기계적 성질 개선과 내식성도 우수한 특성이 있습니다. 결함 또한 존재하지 않아 피로 저항과 내마모성이 우수한 특징이 있습니다.감사합니다.
학문 /
재료공학
24.11.20
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초전도체 연구는 현재 어떻게 진행되고 있는지 궁금합니다
안녕하세요. 초전도체 연구는 상온에서 초전도 특성을 가진 물질을 찾기 위한 실험이 계속되고 있고, 일부 고온 초전도체는 성과를 보이고 있다고 알려져 있습니다. 아직 명확한 상온 초전도체의 구현은 되지 않은 상태로, 이를 해결할 경우 에너지 전송과 교통수단, 전자기기의 발열 등에서 혁신적인 결과를 가져올 것으로 기대됩니다.감사합니다.
학문 /
전기·전자
24.11.20
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배터리 충전을 초과 한경우에도 그 만큼 저장이 되나요?
안녕하세요.배터리가 100프로에 도달할 경우 더 이상 충전되지는 않습니다. 대부분의 장치에서는 충전이 멈추죠. 그러나 이처럼 과충전 된 배터리의 경우 배터리 수명을 저해하는 요인으로 작용합니다.감사합니다.
학문 /
전기·전자
24.11.20
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티타늄이라는 철은 아주강하다고하는데
안녕하세요. 티타늄은 강도와 부식 저항력이 뛰어나 항공기와 우주선에 자주 사용됩니다. 또한 의료 기기나 치과 임플란트처럼 인체에 안전한 특성으로 의료 분야에도 널리 쓰입니다. 고급 시계와 쥬얼리에서도 가벼운 무게와 내구성 덕분에 인기가 많습니다.감사합니다.
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재료공학
24.11.20
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현대 반도체 기술에서 무어의 법칙의 물리적 한계는 무엇일까요?
안녕하세요. 무어 법칙의 한계점은 트랜지스터 크기를 더 이상 줄일 수 없고, 양자 효과나 열 문제가 발생하다는 점이며, 연구자들은 3D 회로, GaN이나 SiC와 같은 새로운 재료 등을 통해서 이를 해결하고자 노력하고 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.20
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플라즈마라는 것은 어떠한 상태를 얘기하는 것인가요/?
안녕하세요. 플라즈마는 기체가 매우 뜨거워져 전자와 이온이 분리되어 전하를 가진 입자들이 형성된 상태입니다. 높은 온도나 강한 전기장을 이용하여 기체를 이 상태로 만들 수 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.20
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다이아몬드 소재에 관련하여 질의 사항
안녕하세요. 다이아몬드는 뛰어난 열전도성과 전기절연성 덕분에 전자기기와 고온 환경에서 우수한 성능을 보여줍니다. 또한, 매우 단단하고 내구성이 강하기 때문에 산업용으로 재료를 절삭 연마하는 용도로 많이 활용되고 있습니다.감사합니다.
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재료공학
24.11.20
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고유전율 재료를 이용한 나노스케일 전자 소자의 집적도 향상은 어떻게 이루어지나요?
안녕하세요.고유전율 재료를 사용할 경우 전자 소자의 크기를 줄이면서도 성능을 높일 수 있어 소자의 집적도를 향상 시킬 수 있습니다. 또한 전력 소모는 줄어들고 효율은 높아지기 때문에, 더 낮은 전압에서도 효과적으로 동작할 수 있는 특징이 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.20
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