Q. 전도성 고분자는 어떤 첨가제가 들어가서 전기적 특성을 지닐 수 있나요??
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.전도성 고분자에 첨가되는 첨가제는 크게 다음과 같은 두 가지로 분류할 수 있습니다.금속 나노입자유기 첨가제금속 나노입자는 전도성 고분자의 전기 전도성을 향상시키는 데 가장 효과적인 첨가제입니다. 금속 나노입자는 고분자 사슬 사이에 균일하게 분산되어, 고분자 사슬 간의 전기 전도성을 연결하는 역할을 합니다.금속 나노입자로는 은(Ag), 구리(Cu), 금(Au) 등이 주로 사용됩니다. 은 나노입자는 전기 전도성이 가장 우수하지만, 가격이 비쌉니다. 구리 나노입자는 은 나노입자에 비해 가격이 저렴하지만, 전기 전도성이 약간 떨어집니다. 금 나노입자는 은 나노입자와 구리 나노입자의 중간 정도의 전기 전도성을 가지고 있습니다.유기 첨가제는 금속 나노입자 대신 또는 금속 나노입자와 함께 사용되는 첨가제입니다. 유기 첨가제는 고분자 사슬 간의 전기 전도성을 향상시키는 역할을 하며, 금속 나노입자의 응집을 방지하는 역할도 합니다.유기 첨가제로는 폴리페닐렌비닐렌(PPV), 폴리티오펜(PT), 폴리피롤(PPy) 등이 주로 사용됩니다. PPV, PT, PPy는 모두 고분자 사슬 자체가 전도성을 가지고 있는 물질입니다. 따라서 이러한 물질을 전도성 고분자에 첨가하면, 고분자 사슬 간의 전기 전도성이 향상됩니다.전도성 고분자에 사용되는 첨가제의 종류와 함량은 전도성 고분자의 전기 전도성, 기계적 특성, 제조 공정 등 다양한 요인에 따라 결정됩니다.
Q. 화산이 폭발하는 원인은 무엇인가요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.화산 폭발의 원인은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.첫째, 마그마의 상승입니다. 마그마는 지구 내부의 뜨거운 암석 용융물로, 지각의 약한 부분을 통해 상승하게 됩니다. 마그마가 상승하면서 지각의 압력이 증가하고, 결국 폭발을 일으키게 됩니다.둘째, 지각판의 운동입니다. 지구 표면은 약 10개의 지각판으로 이루어져 있으며, 이 지각판들은 서로 부딪히거나 갈라지며 움직입니다. 지각판이 부딪히는 지점에서는 마그마가 상승하여 화산 폭발을 일으키게 됩니다.제주도는 약 70만 년 전에 화산 폭발로 인해 생겨난 섬입니다. 제주도는 화산암으로 이루어져 있으며, 지하에는 아직도 화산 활동이 활발하게 일어나고 있습니다.백두산은 아시아 최대의 활화산으로, 지난 1000년 동안 약 20번의 화산 폭발이 있었습니다. 백두산은 지각판의 경계에 위치하고 있기 때문에, 지각판의 운동으로 인해 화산 폭발이 일어날 수 있습니다.최근에는 백두산의 화산 활동이 활발해지고 있다는 연구 결과가 발표되면서, 화산 폭발에 대한 우려가 커지고 있습니다. 백두산이 폭발할 경우, 주변 지역의 인명과 재산 피해가 클 것으로 예상됩니다.화산 폭발을 예측하는 것은 매우 어려운 일입니다. 하지만 화산 활동을 지속적으로 관측하고, 화산 폭발의 전조 현상을 파악함으로써 피해를 최소화할 수 있습니다.
Q. 감기는 백신을 만들 수 없나요?
안녕하세요. 강상우 과학전문가입니다.감기의 백신이 없는 이유는 크게 두 가지로 볼 수 있습니다.첫째, 감기는 여러 종류의 바이러스에 의해 발생합니다. 감기의 가장 흔한 원인인 라이노바이러스만 해도 100여 가지가 넘는 종류가 있으며, 이외에도 코로나바이러스, 아데노바이러스, 헤르페스 바이러스 등이 감기를 유발할 수 있습니다. 따라서 모든 감기 바이러스를 예방할 수 있는 백신을 만들기가 어렵습니다.둘째, 감기 바이러스는 빠르게 변이합니다. 감기 바이러스는 매년 약 10% 정도 변이를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 감기 백신을 개발하더라도, 그 해에 유행하는 바이러스와 백신에 포함된 바이러스가 일치하지 않을 가능성이 높습니다.그럼에도 불구하고, 감기 백신을 개발하기 위한 연구는 계속되고 있습니다. 최근에는 여러 종류의 감기 바이러스를 동시에 예방할 수 있는 백신 개발에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 감기 바이러스의 변이를 예측하고 이를 방지할 수 있는 기술 개발도 이루어지고 있습니다.