가만히 있으면 부드러운데 충격을 받으면 단단해지는 물질은 어떤 것인가요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.충격을 받으면 순간적으로 단단해지는 물질은 비뉴턴 유체로 알려져 있습니다. 이런 물질들은 천천히 누르면 유체처럼 부드럽게 변형되나, 강함 힘이 가해지면 고체처럼 단단해지는 특징이 있습니다.
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전력반도체로 각광받는 소재 및 부품은?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전력반도체 분야에서 각광받는 소재로는 SiC와 GaN이 대표적입니다. SiC는 고전압, 고온에서 안정적이며, GaN은 빠른 스위칭 속도로 효율이 높은 장점이 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 기존 Si 기반의 반도체를 대체할 차세대 전력반도체로 각광받고 있습니다.
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전자센서에서 방출되는 전자기파에 대해
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전자 센서에서 방출되는 전자기파는 대부분 약한 수준으로, 일반적인 노출 시 인체에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 출력이 높은 고출력 전자기파에 장시간 노출될 경우에는 일부 민감한 인원들의 경우 피로감이나 두통 유발ㅇ ㅣ가능할 수도 있습니다.
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세라믹 소재의 경우 고온에서 활용되는 요인?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.세라믹 소재는 높은 융점과 열적 안정성을 지기고 있어, 고온 환경에서도 변형이나 손상이 적습니다. 또한 화학적 내구성이 강해 부식 없이 극한 온도에서도 구조적으로 견딜 수 있어 고온에서 주로 활용됩니다. 이는 강한 공유결합 및 이온결합의 에너지에서 기인합니다.
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전기 케이블과 통신 케이블의 차이점을 알고 싶습니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전기 케이블은 전력을 전달하기 위해 설계된 것이고, 통신 케이블은 데이터 전송을 위해 설계된 것입니다. 전기 케이블은 두꺼운 구리 또는 알루미늄 도체로 만들어져 전압과 전류를 안전하게 전송하는 것이 목적이라면, 통신 케이블은 더 얇은 구리선 또는 광섬유로 구성되어 신호의 손실을 최소화 하는 것이 목적일 수 있습니다.
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요새 취직이 힘들어서 드론 조종사 어떨지 알아보려고 합니다..
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.드론 조종사는 현재 급성장하는 분야로, 촬영, 농업, 탐사, 심지어는 재난 구조에 이르기까지 다양한 산업에서 수요가 늘어나고 있습니다. 프리랜서로 직업을 가지고 활동하신다면 유연한 근무 및 높은 수익 가능성을 기대할 수 있을 것으로 생각됩니다.
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자율 로봇의 감정을 이입하게 된다면?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.자율 로봇이 사람의 감정을 인식하기 위해서는, 얼굴 인식 카메라와 감정 분석 알고리즘, 음성 인식 마이크로폰 등이 필요할 것 같습니다. 센서로 인해서 감정의 미세한 변화를 감지해야 되며, 표현 방식에 대한 고민이 필요할 것 같습니다. 대표적으로 LED 조명을 변화시킨다던가, 목소리를 조절한다던지 등의 우리가 알아볼 수 있는 방식이 필요하지 않나 싶습니다.
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초소형 전력 발전기 개발에 대해 질문드립니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.초소형 전력 발전기는 개발이 가능은 하지만 기술적 도전과제가 몇 가지 있을 것 같습니다.대표적으로 효율적으로 에너지 변환이 가능한가? 그리고 제한된 공간내에서 열 관리가 되는가, 다양한 조건 하에서 내구성을 가지고 있는가 등에 대한 기술적인 해결이 필요할 것입니다.이러한 기술이 개발된다면 소형 기기들이 더 자율적으로 운영될 수 있는 혁신적인 환경 조성이 가능하지 않을까 생각됩니다.
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보온병은 어떤 방법으로 따뜻하고 차갑게 관리해주는건가요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.보온병은 내부와 외부의 열전도, 대류, 복사를 최소화 하기 위하여 구조적인 설계가 되어있습니다. 이중벽 구조를 설계하고 그 사이는 진공인 상태로 만들어져 있으며, 진공은 열전달을 막아 뜨거운 음료는 계속 따뜻하게, 차가운 음료는 시원하게 유지하는 역할을 합니다. 성능 저하가 발생하지 않으려면, 과도한 물리적 충격을 피해야합니다.
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초전도체의 구성이 어떻게 이루어지는지에 대해서 궁금합니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.초전도체는 주로 구리, 니켈, 산소 및 기타 금속 원소를 포함하는 화합물로 구성되며, 이러한 조합은 특정한 결정 구조를 형성함으로써 초전도 현상을 발생시키기도 합니다. 보통은 극저온 약 200도 이하에서 저항이 완전히 사라지며, 임계 온도와 전자 구조가 초전도 특성에 큰 영향을 미칩니다. 초전도체의 경우 최근 상온 초전도체가 개발 된다면 전력 전송이나 자기부상 열치 등 다양한 응용 분야에서 상용화가 가능하겠으나, 현재 의 수준으로는 극저온의 상태로 초전도 현상을 유지하는 비용이 더 소모되기 때문에, 얼마나 상온에 가깝게 초전도 특성을 끌어올리느냐가 관건으로 생각됩니다.
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