스테인리스가 잘 녹슬지 않는 과학적 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 스테인리스는 일반 철에다가 크롬을 섞은 겁니다. 이걸 섞으면 산화크롬이라는 아주 얇은 보호막이 표면에 자동으로 만들어지게 됩니다. 이 막이 외부의 공기나 물과 더 이상 반응하지 않게 막아주는 보호층 역할을 하기 때문에 녹이 잘 생기지 않게 되는 원리이죠. 긁혀도 다시 산소와 반응해서 스스로 복구가 되서 녹이 퍼지지도 않게 됩니다.
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핵잠수함에 원료가 필요하다고 하던데 여기서는 어떤 원료가 필요한 것인가요?
안녕하세요.핵잠수함에 필요한 원료는 당연하게도 핵연료 입니다. 주로 농축된 우라늄을 말하죠. 잠수함용 원자로는 고농축 우라늄을 쓰는 경우가 많기 때문에 일반 발전용보다 농도가 훨씬 높다고 합니다. 따라서 이 연료가 원자로에서 핵분열을 일으켜서 열을 만들고, 그 열로 증기를 만들어 추진하는 그런 구조입니다.
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여과지(거름종이)가 색소를 분리시킬 수 있나요
안녕하세요. 여과지는 안전히 용해된 색소분자를 걸러내진느 못할 겁니다. 입자나 불용성 물질이라면 잘 걸러낼 수 있겠죠. 포도당과 청색 식용색소가 모두 용액이 된 상태라면 거름종이를 통과한다해도 푸른색이 그대로 유지될 것 같습니다. 분자 입자에서 보면 거름종이도 꽤 큰 구멍이거든요.
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전기 코드에 있는 쇠는 어떤 물질인가요?
안녕하세요. 전기 코드 끝 부분은 보통은 구리나 구리 합금을 사용합니다. 구리는 전도성이 뛰어나기 때문에 전기전자 부품에 상당히 많이 활용됩니다. 구리 도금을 하면 녹과 부식 방지 역할 또한 할 수 있죠.아울렛이라는게 정식 명칭으로 콘센트이고, 코드 끝에있는 쇠붙이를 플러그라고 부릅니다.
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전고체 배터리 같은 경우에는 주로 어떤 것으로 제조를 하는가요
안녕하세요. 전고체 배터리는 전해질이 기존에 배터리는 액체 전해질인데, 이걸 고체 전해질로 쓰는 점이 핵심입니다. 고체 전해질로는 황화물계, 산화물계, 고분자계가 대표적인 고체전해질 소재들이고, 황화묵례가 현재까지는 가장 유력하고 많은 기업들이 활용하고 있습니다. 말씀하신 것은 양극 소재로 니켈 코발트, 망간을 쓰는 NCM이나 리튬인산철을 쓰기도 합니다.
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그래핀 복합소재가 전도성과 강도를 동시에 향상시키는 이유
안녕하세요. 그래핀이라는게 탄소원자 한 층으로 구성된 소재입니다. 그래서 그 층을 따라서 전자 이동이 매우 빠르고 결합 강도 또한 극단적으로 높은 장점이 있죠. 복합 소재에 넣어도 그래핀이 서로 연결되기 때문에 전도 경로를 만들어 줄 수 있어서 전도성이 크게 향상될 수 있는 그런 원리라고 볼 수 있습니다.
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앨앤에프가 LFP 양극재를 생산하는것 같은데요 LFP 양극재는 뭔가요
안녕하세요.LFP는 양극재의 소재 종류라고 보시면 됩니다. 대표적인 배터리가 NCM 배터리와 LFP 배터리입니다. LFP는 리튬, 인산, 철로 양극이 구성된 배터리로, 인산철 배터리라고도 불립니다. 에너지 밀도는 NCM 배터리보다는 낮습니다. 근데 화재 위험성도 적고 수명도 길기 때문에 안전성 측면에서 각광을 받고 있습니다.
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산에 있는 문화재는 산불이 났을 때 방염포로 덮어놓으면 효과가 있나요?
안녕하세요. 방염포를 덮는 건 일정 부분 효과는 있을 수 있습니다. 만능 해결책은 아니겠지만요. 불길이 직접 닿는 걸 잠시 막아줄 수 있거든요. 이로 인하여 복사열을 줄이는 데는 도움이 될 수 있습니다. 하지만 산불이라는게 고열과 강풍, 불씨 비산이 함께 오기 때문에, 열이 오래 지속되면 내부까지 손상을 입을 수 있습니다.
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북한에 희토류가 많이 매장되어 있다고 하는데 어느정도 인가요
안녕하세요. 북한에는 어느정도 인지는 가늠하기는 어렵지만 상당한 양의 희토류가 매장되어 있다는 얘기가 오랫동안 나왔습니다. 세계에서 손꼽히는 수준이라는 평가들도 있더라구요. 북한은 이를 채굴할 능력이 없기 때문에 그대로 보존되어 있을 것으로 추정되고 있어 실제로 얼마나 묻혀있는지 많은 전문가들이 관심을 기울이고 있습니다. 물론 현실적인 장벽이 크긴하지만요.
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꿈의 신소재 그래핀은 어떠한 분야에 사용될수 있을까요?
안녕하세요. 그래핀 정말 꿈의 소재로 계속 언급되고 있습니다. 그래핀 특성 자체가 전기 전도성과 열 전도성이 상당히 뛰어나면서도 얇고 강한 특성을 가지고 있기 때문에 활용 분야가 정말 넓습니다. 전자 분야에선 차세대 반도체나 투명 전극 같은 쪽에 유망하죠. 워낙 대면적 구현이 어렵기 때문에 아직까지 적용이 쉽사리 되지 않는 것 같습니다.
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