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미세플라스틱을 추출한 후 어떤 방법으로 농도를 조절하면 좋을까요?
ㅇ안녕하세요, 자비로운물개138님. 미세플라스틱을 추출한 후 농도를 조절하는 방법에 대해 궁금하시군요. 고등학교 1학년인데 벌써 이런 실험을 계획하고 있다니 정말 대단해요! 먼저 각질 제거 화장품을 증류수와 함께 교반기에 넣어 희석시키는 방법은 좋은 생각입니다. 이렇게 하면 미세플라스틱을 추출할 수 있을 거예요. 그런 다음 깔때기로 걸러서 미세플라스틱을 얻으려고 하시는군요.미세플라스틱의 농도를 조절하는 방법으로는 몇 가지가 있을 수 있어요. 첫 번째로, 추출한 미세플라스틱 용액의 농도를 측정하고, 원하는 농도에 맞게 증류수를 더 추가하는 방법이 있어요. 예를 들어, 미세플라스틱 농도가 높은 용액을 얻은 다음, 이를 여러 개의 용액으로 나눠서 각각 다른 양의 증류수를 첨가하면 농도를 조절할 수 있습니다.또한 각질 제거 화장품의 양을 다르게 넣어서 농도를 다르게 하는 방법도 있습니다. 처음부터 다양한 농도로 미세플라스틱 용액을 만들 수 있겠죠.미세플라스틱을 씨앗에 흡수시키는 실험을 하려는 것도 흥미로운 시도네요. 씨앗에서 미세플라스틱을 검출하는 건 고등학교 수준에서는 어려울 수 있어서 외부에 맡기는 것이 좋은 선택일 것 같습니다. 외부 기관에서는 더 정확하게 농도를 측정하고 조절할 수 있을 거예요.결론적으로, 미세플라스틱 농도를 조절하는 방법은 두 가지입니다. 직접 농도를 희석하거나 화장품의 양을 조절하는 방법이 있고, 더 정확한 농도 조절을 위해 외부 기관에 맡기는 방법도 있습니다. 두 가지 방법 모두 장단점이 있으니 실험 계획에 따라 선택하시면 됩니다. 화이팅하세요!
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화학공학
24.06.08
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폼알데하이드가 페인트에 쓰이는 이유, 폼알데하이드 성분과 대체제 알려주세요!
ㅇ폼알데하이드는 주로 페인트의 방부제나 접착제로 쓰이는데, 그 이유는 강한 항균성과 방부 성질 때문이에요. 페인트가 오랜 시간 동안 변질되지 않고, 곰팡이나 세균에 의해 손상되지 않도록 도와주는 역할을 하죠. 또한, 폼알데하이드는 접착 성분으로서 페인트의 부착력을 높여주기도 해요.그렇지만 폼알데하이드가 포함된 페인트는 새집증후군 같은 건강 문제를 일으킬 수 있어요. 특히 폐와 눈, 피부에 자극을 주고, 장기간 노출되면 더 심각한 건강 문제를 초래할 수 있죠. 그래서 많은 사람들이 친환경 페인트를 찾게 되는 건데요, 친환경 페인트에도 소량의 폼알데하이드가 포함된 경우가 있어요. 이유는 폼알데하이드의 효과적인 항균성과 방부 기능을 완전히 대체하기가 어려워서예요. 페인트가 오랜 시간 동안 보관되거나 사용되는 동안 변질되지 않도록 하기 위해 최소한의 폼알데하이드를 사용할 때가 있어요.하지만 요즘에는 폼알데하이드를 대체할 수 있는 다양한 화학물질들이 개발되고 있어요. 대표적으로 글루타르알데하이드와 같은 물질이 있어요. 글루타르알데하이드는 폼알데하이드와 비슷한 항균 및 방부 성질을 가지고 있지만, 인체에 덜 유해해요. 또한, 일부 페인트 제조사들은 자연에서 추출한 항균 성분을 사용하기도 해요. 예를 들어, 은 나노 입자나 천연 식물 추출물 등이 그런 역할을 할 수 있어요.그래서 친환경 페인트를 선택할 때는 성분표를 꼼꼼히 살펴보고, 폼알데하이드 대체제가 사용된 제품인지 확인하는 것이 중요해요. 이렇게 하면 건강을 지키면서도 오래가는 페인트를 사용할 수 있을 거예요.
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화학공학
24.06.08
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물에 의해 점착성물질이 새어나오지 않고, 물이 새지 않도록 잘 잡아줄 테이프가 있을까요?
ㅇ물에 강하고 접착력이 뛰어난 테이프를 찾고 계시군요. 플라스틱 통을 파이프처럼 연결할 때, 물이 새지 않도록 확실히 잡아줄 테이프 중에서 몇 가지를 추천드릴게요. 첫째, 실리콘 테이프는 물에 강하며, 접착력이 뛰어나서 물이 새는 것을 방지할 수 있습니다. 이 테이프는 화학물질이 새어나오지 않고, 내구성이 높아 장기간 사용할 수 있습니다.둘째, 방수 테이프도 좋은 선택입니다. 이 테이프는 특히 물에 젖었을 때도 잘 붙으며, 물이 새는 것을 효과적으로 막아줍니다. 다양한 크기와 폭으로 나오기 때문에 필요한 용도에 맞춰 선택할 수 있습니다.마지막으로, PVC 테이프도 추천드립니다. 이 테이프는 주로 배관 작업에 사용되며, 내수성이 뛰어나고 접착력이 우수합니다. PVC 재질이라 화학물질이 새어나오는 것을 막아주고, 물도 새지 않도록 잘 잡아줍니다.이렇게 세 가지 테이프를 고려해보시면, 플라스틱 통을 파이프처럼 연결할 때 물이 새지 않고, 접착성 물질도 새어나오지 않게 잘 사용할 수 있을 거예요.
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화학공학
24.06.08
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자동차의 유막과 식품에서의 바이오필름과 어떤차이가있나요?
ㅇ자동차의 유막과 식품에서의 바이오필름은 서로 다른 성질과 용도로 형성된 것이에요. 자동차 유막은 주로 도로에서 발생하는 기름기와 먼지가 쌓여서 형성되며, 유막 제거제를 사용해서 깨끗하게 청소할 수 있어요. 반면, 바이오필름은 미생물이 표면에 붙어 자라면서 형성되는 끈적한 막으로, 주로 식품 산업이나 의료 분야에서 문제가 되곤 해요.자동차 유막 제거를 위해 식품 배관 CIP(Cleaning In Place) 약제를 사용하는 것은 좋은 방법이 아닐 수 있어요. 식품 산업에서 사용되는 약제는 주로 미생물을 제거하고 표면을 소독하는 데 초점이 맞춰져 있어요. 이런 약제들은 자동차 유막 제거를 위해 필요한 화학적 성분이나 세정력이 부족할 수 있고, 오히려 자동차 표면에 손상을 줄 수도 있어요.그래서 자동차 유막 제거에는 전용 유막 제거제를 사용하는 것이 가장 적절해요. 이런 제품들은 자동차 유막을 효과적으로 제거할 수 있도록 특화되어 있으며, 자동차 표면에 안전하게 사용할 수 있도록 설계되어 있어요. 차량의 유리를 깨끗하게 유지하고 시야를 확보하는 데 유막 제거제를 사용하는 것이 가장 좋은 방법이에요.
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화학공학
24.06.08
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원자번호 및 기호는 어떤 기준으로 붙여진것인지?
6화학에서 사용되는 원자번호 및 기호는 국제적으로 표준화된 체계에 따라 정해져요. 이 표준 체계는 IUPAC(국제 순수 및 적용화학 연맹)이라는 기구에서 관리하고 있어요. 원자번호는 각 요소의 원자핵에 있는 양성자의 수를 나타내며, 요소를 고유하게 식별하는데 사용됩니다. 기호는 각 요소를 대표하는 약어이며, 주로 영어 알파벳의 첫 글자나 중요한 글자를 사용하여 정해져요. 예를 들어, 수소의 원자번호는 1이며, 기호는 "H"입니다. 탄소의 원자번호는 6이며, 기호는 "C"입니다.이러한 원자번호와 기호는 화학자들이 서로 다른 언어나 문화를 가지고 있더라도 효율적으로 소통할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 이러한 표준 체계는 화학 분야에서의 연구와 개발, 교육 등에 필수적으로 사용되고 있어요.
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화학공학
24.06.07
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스티커 제거제가 끈끈한 부분을 떼어낼 수 있게 하는 원리가 궁금합니다
ㅇ스티커 제거제가 끈끈한 부분을 떼어낼 수 있게 하는 원리는 주로 유기 용제를 사용하는데, 이 용제는 스티커의 접착력을 약화시키고 표면 간에 들어간 끈끈한 부분을 분해해요. 이런 용제들은 일반적으로 오일이나 알코올을 기반으로 하며, 스티커에 남은 부분을 부드럽게 녹여주어 떼어내는 역할을 해요.특히, 스티커의 접착력은 주로 수지나 접착제에 의해 형성되는데, 이런 물질들은 용제에 의해 분해될 수 있어요. 스티커 제거제는 이러한 수지나 접착제를 녹여주어 스티커의 접착력을 약화시키고, 부드럽게 떼어낼 수 있게 해줘요.또한, 스티커 제거제는 표면 재질에도 안전하게 사용될 수 있도록 설계되어야 해요. 그래서 대부분의 스티커 제거제는 플라스틱, 금속, 유리 등 다양한 재질에 사용할 수 있도록 개발되었어요.이렇게 스티커 제거제는 스티커의 접착력을 약화시키고, 표면 간의 끈끈한 부분을 녹여주어 스티커를 부드럽게 떼어낼 수 있게 해주는 원리를 가지고 있어요.
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화학공학
24.06.07
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주기율표에 있는 화학 기호는 누가 정하는 건가요?
ㅇ주기율표에 있는 화학 기호는 IUPAC(국제 순수 및 적용화학 연맹)이라는 국제 기구에서 정하는 표준화된 체계에 따라 만들어져요. 이 표준화된 체계는 화학적인 요소를 대표하기 위해 각 요소에 대한 고유한 화학 기호를 정의합니다.화학 기호는 주로 해당 요소의 영어 이름이나 라틴어 명칭의 첫 글자로 이루어져 있어요. 예를 들어, 수소의 화학 기호는 "H"이고, 탄소의 화학 기호는 "C"입니다.이런 표준화된 체계를 통해 화학 기호는 전 세계적으로 통용되며, 화학자들이 서로 다른 언어나 문화를 가지고 있더라도 효율적으로 소통할 수 있도록 도와줍니다.
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화학공학
24.06.07
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로켓캔디 제작 실험시 주의해야 할점
ㅇ로켓캔디 제작 실험을 할 때 주의해야 할 점이 몇 가지 있어요. 먼저, 안전을 위해 실험실에서만 실험하는 게 좋아요. 질산칼륨과 같은 화학 물질은 안전 조치를 취해 다루어야 합니다. 안전 공지를 확인하고 안전 장비를 착용하는 것이 중요해요. 또한, 질산칼륨 수용액을 끓일 때 주의해야 해요. 너무 과열되면 폭발할 수 있으니 온도를 철저히 조절하는 것이 중요합니다. 로켓캔디를 만들 때는 꼭 안전거리를 유지해야 해요. 만약 캔디가 폭발하면 인명 피해를 입을 수 있으니 주의해야 합니다. 마지막으로, 로켓캔디가 완전히 식혀진 후에만 다루어야 해요. 열이 가해진 상태에서는 손상될 수 있으며, 폭발할 가능성도 있으니 주의해야 합니다. 이런 주의 사항을 엄격히 지켜 로켓캔디 제작 실험을 안전하게 진행할 수 있어요.
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화학공학
24.06.07
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화약 최초 발견한 사람은 누구인지 궁금
ㅇ화약을 최초로 발견한 사람은 중국의 약가, 혹은 화약가라고 불리는 사람들입니다. 그러나 정확한 발견자에 대한 기록은 명확하지 않아요. 중국 역사상 여러 가지 전설적인 이야기가 있지만, 정확한 발견 과정이나 발견자에 대한 확실한 기록은 없습니다.화약은 기원전 9세기 경에 중국에서 발견되었다고 전해져요. 주로 약초를 불태워서 만들었는데요. 어떤 약초가 불탔을 때 폭발적인 현상이 일어나면서 화약의 원리를 발견하게 되었습니다. 이후에는 화약을 무기로 사용하게 되었는데, 제철과 도가니에 채워진 화약을 불태워서 대포 등에 사용했어요.화약은 중국에서 시작되어 서서히 세계로 퍼져가면서 전쟁이나 무기로 사용되었죠. 이후에는 화약을 이용한 다양한 기술이 발전하면서 현대의 화약이라고 할 수 있는 것들이 개발되었습니다.
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화학공학
24.06.07
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피부관리에 들어간 화학적 원리와 물질을 고르는 법
ㅇ피부 관리에 사용되는 화학적 원리는 말 그대로 피부의 상태를 개선하고 보호하기 위한 원리들을 의미해요. 피부의 수분을 유지하거나 피부 장벽을 강화하는 등 다양한 원리가 있어요. 보습제와 유지제는 피부에 수분을 공급하고 외부 자극으로부터 보호해요. 또한, 각질층을 부드럽게 제거하거나 피부 조직을 활성화시키는 성분들도 있어요.화장품을 선택할 때는 먼저 자신의 피부 타입과 어떤 문제가 있는지 파악하는 것이 중요해요. 건성, 지성, 복합성 등 다양한 피부 타입이 있으니 자신의 피부에 맞는 제품을 고르는 것이 중요해요. 특히 특정한 피부 문제를 개선하려면 해당 문제를 해결하는 성분이 함유된 제품을 선택하는 것이 좋아요. 예를 들어, 건성 피부에는 보습 성분이 풍부한 제품을, 지성 피부에는 유수분 균형을 조절하는 제품을 선택하는 것이 좋아요.그리고 화장품 성분표를 살펴보고 피부에 유해한 성분이 포함되어 있는지 확인하는 것도 중요합니다. 특히 알레르기를 일으킬 수 있는 성분이나 피부 자극이 될 수 있는 성분은 피하하는 것이 좋아요. 이를 위해 화장품 성분을 읽는 습관을 기르는 것이 좋아요. 이렇게 자신의 피부 상태와 필요에 맞는 제품을 선택하면 피부가 건강하고 아름다워질 거예요.
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화학공학
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