Q. 리튬은 어떻게 만들어 지는 것인지 궁금합니다
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.리튬은 원소 기호 Li로, 주기율표에서 3번에 해당하며, 낮은 밀도와 높은 전기 전도성을 가지고 있습니다.리튬은 이온화 에너지가 낮아 배터리에서 쉽게 전자를 방출할 수 있어, 에너지 밀도가 높고 긴 수명을 제공합니다.바나듐은 원소 기호 V로, 강한 내식성 및 높은 전기 전도도를 지니며, 전기 배터리에서 에너지 저장 효율과 안정성을 높이는데 도움을 줍니다.
Q. 집적 회로의 미세화가 효과적이지 않을 때, 차세대 반도체 기술은 어떤 방향으로 나아갈까요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.미세화 한계에 도달한 후 차세대 반도체 기술은 2D 소재나 나노소자, 양자 컴퓨팅을 통한 혁신적인 접근으로 발전 가능성이 있습니다. 예를 들어, 그래핀이나 이산화몰리브덴 같은 2D 반도체 소재는 기존 실리콘보다 더 작은 크기에서 높은 전도성과 빠른 스위칭 속도를 제공할 수 있습니다. 또한, 양자점 기반의 반도체 소자는 양자 효과를 활용해 고속 처리 및 낮은 에너지 소비를 실현할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.
Q. 자기장을 통해 액체 금속을 제어하는 데 있어 중요한 재료적 고려 사항에 대한 질문
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.액체 금속의 전자기적 제어는 전자기력에 의해 흐름과 모양을 변화시킬 수 있어., 효율적인 냉각 시스템이나 전자기 구동 시스템이 응용이 가능합니다. 이때 중요한 재료적 고려사항은 액체 금속의 전도성, 점도, 그리고 자기장에 대한 반응성을 최적화하는 것입니다. 또한, 고온에서의 안정성 및 응집력, 그리고 전자기장에 의한 형태 변화가 기계적 강도에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
Q. 딥페이크 기술이 발전함에 따라 미래에 미칠 영향에 대해 궁금합니다.
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.딥페이크 기술은 사회적 윤리와 문제를 해결하기 위해 정확한 정보 검증 및 가짜 콘텐츠를 식별하는 인공지능 시스템과 결합하여 신뢰성 높은 미디어 환경을 구축하는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 창의적인 콘텐츠 제작 분야에서 배우들의 디지털 복제, 고령화된 인물의 복원, 역사적 장면 재현 등으로 엔터테인먼트와 교육 콘텐츠에 혁신을 불러일으킬 수 있습니다. 사회적 책임을 다하기 위해서는 기술 사용에 대한 윤리적 가이드라인과 법적 규제의 강화가 필요합니다.
Q. 초전도체가 발생된다면 전기료가 낮아질 수가 있을까요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.초전도체가 상용화되면 전력 손실 없이 에너지를 전달할 수 있어, 비트코인 채굴과 같은 고전력 소모 작업에서 에너지 효율이 크게 개선될 수 있습니다. 이는 전기 비용 절감과 함께 가성비 높은 채굴을 가능하게 할 수 있지만, 초전도체의 상용화에는 아직 해결해야 할 많은 기술적 장애물이 있습니다. 초전도체가 완전하게 실용화되기까지는 수년 이상의 연구와 개발이 필요할 것으로 예상되며, 현재도 일부 제한된 조건에서만 적용 가능하다는 점이 주요 과제입니다.