주조와 단조는 어떻게 다른 것일까요?
안녕하세요. 주조와 단조는 방식이 아예 다릅니다.주조는 녹인 금속을 틀에 부어 원하는 모양을 만드는 방식이라면, 단조는 금속을 뜨겁게 달군 뒤 압력이나 망치로 두드려서 형태를 만드는 제작 방법입니다.저런 특징 때문에 주조는 복잡한 형상 제작과 대량 생산에 유리하지만, 단조보다는 강도가 다소 낮을 수 있습니다. 반면에 단조는 금속 조직이 치밀해지기 때문에 내구성이나 강도는 뛰어나지만, 반대로 비용이 높을 수 있습니다.
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탄소강과 스테인리스강은 어떻게 구분하나요?
안녕하세요.탄소강과 스테인리스강은 모두 철을 기반으로 하지만, 가장 큰 차이는 크롬의 함량입니다. 스테인리스강은 일반적으로 크롬이 10.5% 이상은 들어있어서 표면에 산화크롬 보호막이 형성되기 때문에 녹이 잘 슬지 않습니다.반면 탄소강은 강도와 가공성은 뛰어날지 몰라도습기나 공기에 오래 노출되면 녹이 발생하기 쉬운 재료입니다.그래서 건축 구조물이나 기계 부품에는 탄소강을 많이 사용하고, 주방이나 식품, 의료기기 같은 곳은 부식에 강해야 하는 스테인리스강을 주로 많이 쓰게 됩니다.
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차량 경량화 기술이 자동차 성능 향상에 중요한 이유는?
안녕하세요. 차량을 가볍게 만들면 가속 성능이나 제동 성능, 연비 같은것들이 모두 좋아집니다. 그래서 자동차 개발에서 매우 중요한 기숭비니다.특히 전기차에서는 무게를 줄일수록 주행거리도 늘어나고, 타이어와 브레이크에 대한 부담도 줄어듭니다. 그래서 가벼운 소재들을 자주 사용하는데, 충돌 시 승객을 보호할 수 있는 점도 함께 고려하는 것이 매우 중요한 개발 요소라고 생각할 수 있습니다.
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미세 플라스틱도 자연상태에서 생분해가 되나요?
안녕하세요. 미세플라스틱은 시간이 지나면서 더 작은 조각으로 부서질 수 있습니다. 그러나 이것이 생분해를 의미하지는 않지요.생분해는 미생물들이 물질을 분해해서 물과 이산화탄소, 유기물 등으로 바꾸는 과정을 말합니다. 대부분의 일반 플라스틱들은 이러한 과정이 매우 느립니다.그래서 미세플라스틱은 나노플라스틱처럼 더 작아질 수는 있을지 몰라도, 자연 상태에서 완전히 분해되기까지는 수백년이 걸릴 수도 있습니다.
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AI 시대에 반도체 회사에서 가장 중요해지는 직무는 뭘까요?
안녕하세요.AI 시대에는 단순 미세공정보다는 AI 연산 효율을 높여주는 직무가 더 중요도가 올라가는 것 같습니다. 요즘에 핫한 HBM이나 첨단 패키징, 저전력 설계, AI 가속기 등 과련 분야에 대한 영향력이 매우 커지고 있고, 몸값도 상당히 비싸지고 있습니다. 그래서 앞으로는 설계와 패키징, 그리고 하드웨어를 최적화할 수 있는 소프트웨어의 역량이 연결된 형태가 핵심이 될 가능성이 높아 보입니다. 실무에서도 AI 기반으로 한 설계 자동화나 수율 분석, 불량 예측과 같은 업무 방식들의 변화가 이미 체감이 되고 있는 경우들이 많다고 합니다.
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휘면 빛 더 강해지는 광소자 개발됐다는데, 한국 과학 연구가 산업으로 못 이어지는 이유 뭘까요?
안녕하세요.한국의 경우 기초나 원천 연구 성과는 뛰어난 경우가 많은 것 같은데, 산업화 단계에서 자주 끊기는 문제가 자주 발생하는 것 같습니다.특히 논문 중심 평가가 기초나 원천 연구 성과에서는 매우 강하다 보니, 장기적으로 상용화보다는 단기적인 연구 실적에 집중되는 구조적인 문제점이 있는 것 같습니다. 그리고 무엇보다도 실패에 대해서 너무나 가혹한 평가가 내려지는 경우들이 많습니다. 그래서 대규모 투자나 실패 감수가 필요한 중간 단계를 커버하기가 쉽지 않은 문제들이 있어요.기업의 경우 수익 불확실성을 부담스러워하고, 연구기관은 시장 연결 경험이 부족한 경우들이 많은 것들이 복합적으로 이루어진 문제로 봅니다.
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옛날에 돌돌 말린 구리 문서가 있었다는데
안녕하세요. 사해 문서 발견 중 하나인 구리 두루ㅏ리는 실제로는 너무 오래 부식이 되어 있다고 합니다. 그래서 당시에는 펼치면 부서질 위험이 컸다고 전해지고, 결국에는 잘라서 내부 내용을 읽는 그런 방식을 택했다고 합니다.요즘에야 기술이 워낙 많이 발달했기 때문에, 이것을 굳이 물리적으로 펼치지 않아도 내부의 내용들을 분석하는 방법들이 연구되고 있습니다. X-ray나 CT, 3D 스캔 등이 대표적입니다. 물론 구리의 경우 전도성이나 금속의 반사가 강하고, 부식 상태 또한 복잡할 수 있어서 아직 완벽하게 읽기는 어려운 경우들도 있다고 알려져 있습니다.
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과학 및 공학 연구 결과 대중 전달 과정의 왜곡에 대한 문제
안녕하세요. 과학 연구는 원래 조건과 한계점들이 많이 존재합니다. 그러나 언론에서는 짧고 강한 임팩트 있는 내용들을 실어야 시청률이 올라가다보니 과정이 단순화되는 경우들이 많은 것 같습니다. 그러다 보니 가능성 수준의 결과가 마치 확정된 결과나 사실처럼 표현되고 포장되기도 하는 것 같습니다.조회수 올릴려고 자극적인 제목이나 극단적인 표현이 붙는 것도 문제점 중 하나로 보입니다.
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거미줄의생산량은얼마나되나요?궁금해요
안녕하세요. 당연하겠지만 거미줄 생산량은 거미 종류나 크기에 따라 많이 차이가 날 것 같습니다.작은 거미는 짧은 줄만 만들겠지만, 진짜 큰 거미는 자신의 몸보다도 후러씬 긴 수십 미터 이상의 실을 뽑아내기도 한다고 합니다. 거미줄들이 잘 엉키고 하면 생각보다도 강도가 높기 때문에 같은 굵기 기준으로는 강철보다 질기다고도 이야기 되곤 합니다. 그리고 거미마다 줄의 용도도 조금씩 달라서, 그 용도에 따라서도 생산량이나 특성이 조금씩 달라지기도 합니다.
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스템플러 뒤수분 평평한 금속이름이 앤빌이라는데 어디서 유래 된건가요??
안녕하세요.스테이플러 아래쪽보면 평평한 금속판을 보고 말씀하신데로 앤빌이라고 부릅니다. 이건 원래는 대장간에서 쓰던 모루에서 나온 표현으로 볼 수 있습니다. 모루를 영어로 anvil이라고 하는데, 용도가 쇠를 올려놓고 두드리는 받침대를 말합니다.스테이플러에서도 이 부분이 철심이 내려올 때 아래에서 받쳐주고 철심 끝을 구부려줘서 고정시키는 역할을 하는 부분이잖아요.따라서 단순하게 금속판이라는 의미보다는 무언가를 눌러 형태를 잡아주는 받침의 역할을 한다고 해서 나온 이름입니다.
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