Q. 생분해성 플라스틱의 한계와 이를 개선하기 위한 연구 방향은 무엇인가요???
안녕하세요.생분해성 플라스틱은 자연에서 분해될 수 있어 환경오염을 줄이는 데 기여하지만 몇 가지 한계가 있습니다. 분해 속도가 환경 조건에 따라 다르며, 일반적인 산업 환경에서는 완전한 분해가 어려울 수 있습니다. 또한 기존 석유 기반 플라스틱보다 기계적 강도가 낮아 내구성이 떨어지는 경우가 많습니다.생산 비용도 높은 편이라 기존 플라스틱 대비 가격 경쟁력이 부족합니다. 이를 개선하기 위해 미생물이나 효소를 활용한 분해 속도 조절 기술이 연구되고 있습니다.새로운 촉매나 첨가제를 개발하여 기계적 강도를 높이는 시도도 이루어지고 있습니다. 또한, 폐기물에서 추출한 바이오매스를 원료로 활용하여 원가를 절감하려는 연구도 진행중입니다.생산 비용을 낮추기 위해서는 대량 생산 공정을 최적화하고, 폐자원을 활용한 바이오 기반 원료 개발이 필요하다. 또한, 기존 플라스틱 생산 시설을 일부 개조하여 활용함으로써 초기 투자 비용을 절감할 수도 있습니다. 정부 차원의 지원과 규제 완화도 상용화를 촉진하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.감사합니다.
Q. 신소재를 만들때 어떤것을 먼저 고려 하나요?
안녕하세요.신소재를 만들 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 소재의 목적과 용도입니다.어떤 산업이나 제품에 사용할 것인지에 따라 요구되는 특성이 달라지기 때문입니다.소재의 물리적 화학적 특성도 중요한 요소입니다. 강도, 내구성, 전도성, 내열성, 경량성 등 필요한 특성을 충족하는지 확인해야 합니다.안전성과 환경 영향도 고려해야 합니다. 독성이 없는지, 환경에 해로운 영향을 미치지 않는지 검토하며, 친환경적이면서도 지속 가능한 소재 개발이 중요합니다.경제성도 무시할 수 없습니다. 원재료의 공급이 안정적인지, 생산 비용이 적절한지, 대량 생산이 가능한지도 신소재 개발에서 중요한 요소입니다.이러한 요소들을 종합적으로 분석한 후, 실험과 연구를 통해 최적의 신소재를 개발하게 됩니다.감사합니다.
Q. 석유로부터 추출되는 것에는 무엇이 있나요?
안녕하세요.석유는 정제 과정을 거쳐 다양한 제품으로 활용됩니다.휘발유, 경유, 등유 같은 연료가 대표적이며 플라스틱과 합성고무의 원료인 나프타도 추출됩니다. 윤활유, 아스팔트, 파라핀 같은 제품도 석유에서 얻어집니다.또한, 석유화학 제품을 통해 합성섬유, 세제, 화장품, 의약품, 페인트, 접착제 같은 생활용품도 생산됩니다. 현대 산업에서 석유는 필수적인 원료로 사용되고 있습니다.감사합니다.
Q. 해가 있는 날과 해가 없는날의 페인트나 물감의 색이 달라지나요?
안녕하세요.해가 있는 날과 해가 없는 날에 페인트나 물감의 색이 다르게 보일 수 있습니다.태양광은 다양한 색의 빛이 섞여 있는 자연광이며, 낮에는 강한 빛이 물체에 반사되어 색이 더 선명하게 보일 수 있습니다. 반면 흐린 날이나 실내에서는 빛의 색온도와 강도가 달라져 같은 색이라도 다르게 보일 수 있습니다. 예를 들어 흐린 날에는 빛이 더 푸른빛을 띄면서 색상이 차갑게 보일 수 있고, 실내 조명 아래에서는 전구의 색온도에 따라 색이 다르게 인식될 수 있습니다.눈이 색을 인식하는 방식도 영향을 줍니다. 명암 대비나 주변 색상에 따라 색이 다르게 느껴질 수 있으며, 특히 조명이 부족할 때는 색 구별이 어려울 수도 있습니다. 따라서 같은 페인트나 물감이라도 빛의 조건에 따라 다르게 보이는 것은 자연스러운 현상입니다.감사합니다.