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안녕하세요. 이희애 전문가입니다.

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이희애 전문가
한양대학교
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Q.  백주철은 어떤특성이있고, 어디에 쓰이는 주철인가요??
안녕하세요. 백주철은 주로 탄소가 고농도로 포함되어 있어 매우 단단하고 내마모성이 뛰어난 특성을 가지고 있습니다. 이 주철은 높은 경도로 인해 충격에는 취약하지만, 마찰이 발생하는 부품에서 강한 내구성을 발휘합니다. 주로 기계적 마모가 큰 부품이나 고압 환경에서 요구되는 부품에 활용됩니다.감사합니다.,
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Q.  특수강 중 내열강은 주로 어디에 쓰이나요?
안녕하세요.내열강은 고온에서의 기계적 성질을 유지하기 위해 특수 합금 원소들을 첨가하여 제조하게 됩니다. 이 강철은 주로 열처리와 냉각 과정을 통해 높은 온도에서 변형이나 산화 없이 견디는 능력을 향상시킵니다. 주로 제철, 항공, 터빈 엔진 등과 같이 극단적인 열 환경에서 사용됩니다.감사합니다.
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Q.  특수강 중 내산강은 주로 어디에 쓰이나요??
안녕하세요. 내산강은 부식에 강한 특성을 지닌 합금으로, 주로 화학, 제약, 해양 산업에서 주로 사용된다고 알려져 있습니다. 이 강철의 경우 크롬, 니켈 등의 합금을 포함하여, 표면 처리와 열처리 과정을 통해 부식에 대한 저항성을 높입니다. 특히, 고온과 강한 산성 환경에서 내구성이 요구되는 장비나 파이프라인에 적합합니다.감사합니다.
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Q.  특수강중 공구강은 주로 어디에 쓰이나요??
안녕하세요.공구강은 내구성과 내마모성이 중요한 분야에서 광범위하게 사용될 수 있을겁니다. 이 강철의 경우 고온 환경에서도 우수한 기계적 특성을 유지하기 위해 다양한 합금 원소를 포함하여 제조됩니다. 일반적으로 금속 가공, 절삭 공구 및 금형 제작에 활용되며, 고정밀 작업과 고강도 요구 조건에서 중요한 역할을 합니다.감사합니다.
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Q.  합금강 중 망간강은 어떤특성이 있으며 어디에 쓰이나요?
안녕하세요. 망간강은 고강도와 뛰어난 내충격성을 갖춘 합금강으로써, 망간이 함량이 높아질수록 충격을 받을수록 표면이 경화되는 독특한 성질을 가지게 됩니다. 이러한 특성 덕분에 철도 레일, 암석 분쇄기, 광산용 장비, 군용 방탄판 등 강한 마모와 충격을 견뎌야 하는 구조물에 주로 사용됩니다. 즉, 망간강은 극한의 조건에서도 견고함과 내구성을 유지하는 강철이라 할 수 있습니다.감사합니다.
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Q.  합금강은 철에 어떤것들을 첨가하는건가요?
안녕하세요. 합금강은 기본적으로 철에다가 특정 원소를 첨가하여 기계적, 화학적 성질을 조절한 강재를 말합니다. 크롬이나 망간, 몰리브덴과 같은 금속들을 주로 첨가하는데, 화학적 내구성이나 내마모성, 고온에서의 강도 등을 향상시키기 위한 목적으로 이를 시행하게 됩니다.감사합니다.
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Q.  합금강 중 스테인리스강은 어떤 성분이 들어가면 스테인레스 강이 되는건가요?
안녕하세요. 스테인리스강이라는 것은 기본적으로는 철을 주 성분으로 하면서도 최소한 크롬이 10.5% 이상은 포함되어 있어야 합니다. 이 크롬이 공기 중 산소와 반응하여 산화 크롬이 되는데, 이것이 보호막을 형성함으로써 부식과 녹을 방지하는 것이지요. 여기에 니켈(Ni)을 첨가하면 더욱 강한 내식성을 갖게 되고, 몰리브덴(Mo)을 추가하면 해양 환경에서도 견딜 수 있는 고급 합금강이 탄생합니다.감사합니다.
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Q.  폐그물을 통해서 원사를 얻는다고 하는데 어떻게?
안녕하세요. 폐그물을 원사로 변환하는 과정은 재활용 가능한 섬유를 추출하고 이를 세척 및 섬유화하는 과정을 포함합니다. 재생된 나일론이나 폴리에스터는 일반적으로 피부에 안전하며, 추가적인 가공을 통해 품질이 보장됩니다. 그러나, 화학 처리와 같은 과정이 포함될 수 있어 제조 품질이 중요합니다.감사합니다.
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Q.  스위치의 문제로 전등이 계속 켜졌다가 꺼지는 것을 반복하게 되면 전등 수명이 짧아지나요?
안녕하세요. 전등이 지속적으로 점멸하는 경우에는 전기적 스트레스가 가해져 수명이 단축될 가능성ㅇㅣ 큽니다. 특히 LED나 형광등은 반복적인 점등 과정에서 내부 회로 및 발광 소자의 열화가 가속될 수 있습니다. 따라서 정상적인 동작을 유지하기 위해 스위치 및 전기 배선을 점검하는 것이 바람직합니다.감사합니다.
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Q.  재료의 미세구조를 파악하는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 재료의 미세구조 분석은 기계적, 열적, 화학적 특성을 결정하는 핵심 요소를 이해하는 과정일 수 있습니다. 이를 통해서 내부 결함을 파악하고, 재료의 신뢰성과 성능을 향상시키는 방향으로 설계를 최적화 할 수 있습니다. 궁극적으로, 미세구조 제어는 고성능 소재 개발과 산업적 응용의 기반이 됩니다.감사합니다.
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