전문가 홈답변 활동잉크

안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.

안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.

김경욱 전문가
현대제철
재료공학
재료공학 이미지
Q.  자기조립이 가능한 분자 구조가 재료 공학에 도입된다면 어떻게 될지요.
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.자기조립 분자 구조를 활용하면 스스로 치유하거나 환경 변화에 적응하는 스마트 건축 재료가 개발될 수 있습니다. 전자 기기에서는 고성능, 초소형화된 회로를 저비용으로 제작하거나, 사용 중 손상된 부분을 스스로 복구하는 기술로 발전할 수 있습니다. 이러한 기술은 지속 가능성과 효율성을 높이며, 미래의 건축 및 전자 산업을 혁신적으로 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  순항미사일과 탄도미사일의 차이점은 무엇인가요,
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.순항미사일은 저고도로 비행하며 정밀 유도 시스템을 통해 목표를 정확히 타격하는 특징이 있습니다. 반면, 탄도미사일은 발사 후 고각으로 상승해 대기권을 넘어 비행한 뒤 목표 지점으로 낙하하는 방식으로, 더 먼 거리와 큰 파괴력을 가질 수 있습니다. 두 무기 모두 전략적 목정에 따라 사용되며, 순항미사일은 정밀 타격, 탄도 미사일은 대규모 공격에 주로 활용됩니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  홀로그램의 기술도 점차적으로 발전이
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.홀로그램 기술은 의료. 교육, 엔터테이먼트 산업에서 크게 활요될 전망입니다. 예를 들어, 의료에서는 3D 해부학 시뮬레이션, 교육에서는 생생한 역사적 재현, 엔터테인먼트에서는 공연 및 가상 캐릭터 구현에 사용될 수 있습니다. 또한, 증강 현실과 결합해 가상 회의나 제품 시뮬레이션 같은 비즈니스 솔루션에도 활용될 가능성이 높습니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  항공기 연료는 일반 연료와는 다른가요?
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.항공기는 항공 연료를 사용하며, 이는 휘발유나 경유와는 다른 이유로 선택됩니다. 첫째, 항공 연료는 고도에서의 효율성을 고려해 설계되었으며, 낮은 온도와 높은 고도에서 안정성으로 유지합니다. 둘째, 비행기 엔진은 더 높은 출력을 요구하기 때문에 고출력 연료가 필요하고, 항공 연료는 더 높은 에너지 밀도를 제공합니다. 마지막으로, 항공 연료는 저온에서의 연소 안정성을 고려해 설계되어 항공기의 안전성을 더욱 높여 줍니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  나노기술은 어느분야에서 가장필요로 하고
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.나노기술은 주로 의료, 전자, 에너지, 환경 분야에서 큰 발전을 필요로 하고 있씁니다. 예를 들어, 나노기술은 맞춤형 약물 전달 시스템을 개발하여 질병을 더 정확히 치료하고, 고효율 배터리 및 태양광 패널을 만들어 에너지 효율을 크게 향상시키는 데 기여하고 있ㅅ습니다. 또한, 나노기술은 환경 정화와 센서 기술등 다양한 분야에서 우리의 삶을 더욱 편리하고 지속 가능하게 만드는데 중요한 역할을 하고 있습니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  거미줄은 생각보다 엄정강하다고 하는데
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.거미줄은 강도와 유연성이 뛰어나 강철보다 5배 강한 것으로 알려져 있씁니다. 이를 바탕으로 신소재 개발에 활용되고 있으며, 예를 들어 의료용 봉합사, 방탄복 등 다양한 분야에서 연구가 이루어지고 있씁니다. 또한, 거미줄의 특성을 재현한 인공 거미줄을 이용해, 고강도, 고유연성을 요구하는 나노소재나 로봇공학에서도 활발히 활용되고 있습니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  탄소섬유는 어느정도나 강하길래 탄소 섬유를 이야기 하는걸까요?
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.탄소섬유는 매우 높은 인장 강도와 비강도를 자랑하는 소재로, 강도는 강철보다 5배 이상 강하지만, 무게는 휄씬 가벼워 우주선, 항공기, 자동차 등에서 사용됩니다. 또한, 내열성과 내구성이 뛰어나 고온이나 극한 환경에서도 안정적으로 상요될 수 있씁니다. 이러한 특성 덕분에 탄소섬유는 강도와 경량화를 동시에 요구하는 분야에서 필수적으로 사용됩니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  텅스텐이라는 물질은 얼마나 강한가요?
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.텅스텐은 극도로 높은 강도와 내마모성을 가진 금속으로 모스 경도에서 7.5로 매우 단ㄷ나하며, 인장 강도는 약 1510MPa에 달합니다. 이 특성 덕분에 텅스텐은 총알을 부수는 대신 총알을 견딜 수 있는 강도를 가집니다. 텅스텐은 밀도가 높고 강도가 매우 강해, 고속으로 충격이 가해지면 다른 금속들보다 휄씬 더 잘 버텨낼 수 있습니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  금 처럼 부식이 잘 안되는 금속은 어떤것이 있을까요?
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.금 외에도 부식에 저항성이 뛰어난 금속들이 있습니다. 플래티넘과 팔라듐은 금과 유사하게 매우 높은 내식성을 자랑하며, 특히 화학적 반응을 잘 일으키지 않아 전자기기와 화학 산업에서 자주 사용됩니다. 로듐도 내식성이 뛰어나면, 주로 자동차 배기 시스템이나 전자 기기의 접촉부에서 사용됩니다.
재료공학
재료공학 이미지
Q.  다이아몬드와 일반 큐빅은 어떤차이가
안녕하세요. 김경욱 전문가입니다.다이아몬드와 규빅은 외관상 유사할 수 있지만, 그가치는 매우 다릅니다. 다이아몬드는 자연에서 형성되는 희귀한 보석으로, 뛰어난 경도, 빛의 굴절, 그리고 화학적 안정성 등으로 특별한 가치를 지닙니다. 반면, 큐빅 지르코니아는 합성 보석으로 물리적 성질과 광학적 특성에서 다이아몬드에 비해 낮은 가치를 지니며, 비용이 후ㅡㅔㄹ씬 저렴합니다.
3637383940
아하앤컴퍼니㈜
사업자 등록번호 : 144-81-25784사업자 정보확인대표자명 : 서한울
통신판매업신고 : 2019-서울강남-02231호개인정보보호책임 : 이희승
이메일 무단 수집 거부서비스 이용약관유료 서비스 이용약관채널톡 문의개인정보처리방침
© 2025 Aha. All rights reserved.