wifi도 전자파의 일종 아닌가요? wifi는 인체에 유해하지 않나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.wifi 도 전자파의 일종이라고 할수 있습니다 하지만 wifi 가 사용하는 전자파는 주파수가 낮고 에너지량의 적어 인체에 미치는 영향이 매우 적다고 할수 있습니다 크게 유해하지는 않습니다
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공대쪽도 손재주가 있어야하나요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.공대 계열의 경우에는 손재주가 어는 정도는 필요합니다 전자제품을 만들거나 회로 기판을 제작할 때 손 기술이 없는 것 보다 손기술이 있는게 좋기 때문 입니다 하지만 손재주가 좋으면 유리할 뿐 이지 꼭 손재주가 좋을 필요는 없습니다
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리튬 1차 전지와 2차 전지는 어떤 차이가 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.리튬 1차 전지와 2차 전지는 충전이 가능하냐 가능하지 못 하냐의 차이점이 입니다 일바적 으로 우리가 사용하는 건전지는 1차 전지라고 해서 충전이 불가능 합니다 하지만 2차 전지는 충전이 가능한 전지로 휴대폰 배터리나 자동차의 배터리가 여기에 속합니다
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usb 선에도 대기 전력이 있나요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.휴대폰 충전 usb 선 자체는 전자 기기가 아니기 때문에 대기 전력이 있을수 없습니다 하지만 충전기와 연결이 되어있다면 충전 선에도 대기 전력이 존재 할수 있습니다
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전기베터리가 충격 받으면 화재가 난다고 하는데요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.휴대폰 보조 배터리도 리튬이온 전지로 만들어져 있어서 자동차 배터리와 마찬가지로 강한 충격을 받으면 화재가 발생할 위험이 있습니다리튬이온 전지는 내부에 가연성 전해질을 포함하고 있어서 충격으로 인해 내부가 손상되면 단락이 발생하여 열을 발생시키고 화재로 이어질 가능성이 있습니다 그래서 휴대폰 보조 배터리를 사용할 때는 충격을 주지 않도록 주의해야 합니다
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설거지할때쓰는 세제는 어떻게 기름때를
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.그릇 세제가 기름 자국을 녹여내고 그릇을 깨끗하게 세척할 수 있는 이유는 크게 세 가지 성분 덕분입니다우선 계면활성제로 계면활성제는 물과 기름처럼 서로 섞이지 않는 두 물질 사이에서 다리 역할을 하여 기름 자국을 분해하고 물에 녹여내는 역할을 합니다두번째로 알칼리로 알칼리는 오일과 단백질을 분해하는 역할을 합니다. 주방에서 발생하는 대부분의 기름 자국은 동식물성 기름이며 이는 알칼리에 약합니다. 세제에 포함된 알칼리는 기름 자국을 분해하여 세척력을 높여줍니다. 마지막으로 조제제로 조제제는 세제의 성분들을 안정시키고 적절한 농도를 유지하며 거품을 발생시키는 역할을 합니다
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고압전기와 저압전기는 어떤 차이가있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다아파트 전기요금 부과 방법에서 고압전기와 저압전기의 차이는 주로 전력 공급 방식과 요금 체계에 있습니다. 고압전기는 전력을 고압으로 공급받아 아파트 내에서 자체 변압기를 통해 저압으로 변환하여 각 세대에 공급하는 방식입니다. 이 방식은 대규모 아파트 단지에 적합하며 전기 요금이 일반적으로 저렴합니다. 반면 저압전기는 전력을 저압 상태로 바로 각 세대에 공급하는 방식으로 변압기 설치가 필요 없어 초기 설치 비용이 적지만 전기 요금이 고압전기보다 비싼 경우가 많습니다
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리튬 배터리의 화재나 폭발 발생에 대한 개선 방법이 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.리튬 배터리의 화재 및 폭발 위험을 개선하기 위해 다양한 연구와 노력이 진행되고 있습니다. 먼저 전해질 개선에서는 가연성이 낮은 고체 전해질과 불연성 전해질 용매의 개발이 이루어지고 있습니다. 전극 소재 개선에서는 내구성이 높고 열분해 온도가 높은 고안정성 전극 소재와 표면적이 넓은 나노구조 전극이 사용됩니다 배터리 설계 개선으로는 다단계 안전 장치와 효과적인 열 관리 시스템이 포함됩니다.
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어제 리튬전지회사에서 불이났는데요 불이났을때 어떻게 진화를 해야 하는지 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.리튬전지 화재를 진화할 때는 일반적인 소화 방법보다 더 주의가 필요합니다. 리튬전지는 열폭주 현상을 일으킬 수 있기 때문에 화재 초기에는 물 CO2 소화기 또는 건식 화학 소화기를 사용하여 진화합니다
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탄소 섬유의 제조 방법이 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.탄소 섬유는 크게 PAN계와 피치계 두 가지 방식으로 제조됩니다. PAN계 탄소 섬유는 아크릴로나이트릴을 중합하여 얻은 PAN섬유를 고온에서 탄화하는 방법으로 중합 방사 소성 탄화 흑연화의 단계를 거칩니다. 반면 피치계 탄소 섬유는 석유나 석탄에서 얻은 피치를 열처리하여 탄소 섬유를 만드는 방법으로 소성, 방사, 탄화 흑연화 단계를 포함합니다. PAN계는 일반적으로 고강도와 고탄성률을 제공하는 반면 피치계는 높은 열전도성과 낮은 열팽창률을 특징으로 하고 있습니다
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