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정신과의사가 뇌파가 전파라는데 틀린말아닌가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.뇌파는 뇌의 신경 활동으로 발생하는 전기적 신호로 전파가 아닌 저주파 전기 신호입니다. 전파는 전자기파의 일종으로 공간을 통해 퍼져나가는 강한 파장이지만 뇌파는 주로 두개골 내에서 발생하며 외부로 퍼지지 않습니다. 뇌파가 전파라면 외부 전자기기와 상호작용이 훨씬 빈번했겠지만 이는 과학적으로 성립하지 않습니다
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전기·전자
24.11.26
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휴대폰 충전기 꼽는 부분이 고장이 나기 쉽나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.휴대폰 충전 포트는 자주 사용하고 외부 충격에 노출되기 쉬워 고장이 잘 날 수 있는 부분입니다. 특히, 휴대폰을 들고 다니면서 충전 포트 부분이 부딪히면 내부 연결선이 손상되어 충전이 되지 않거나 다른 기능에 문제가 생길 수 있습니다. 충전 포트를 보호하기 위해서는 튼튼한 케이스를 사용하고 충전 포트를 덮을 수 있는 플러그나 캡을 활용하는 것이 좋습니다. 또한 휴대폰을 주머니나 가방에 넣을 때 다른 물건과 부딪히지 않도록 주의하고 충전 케이블을 잡아당기지 않도록 하는 등 평소 사용 습관을 조심하는 것이 중요합니다.
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전기·전자
24.11.26
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탈퇴한지 3개월 이상 지난 인스타 계정 추적 불가한가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.탈퇴한 지 3개월이 넘은 인스타그램 계정은 추적이 어려울 가능성이 높습니다. 인스타그램은 계정 탈퇴 후 30일 이내에 기본적인 계정 정보를 삭제하며 이후 백업 서버에서 추가적으로 90일간 데이터를 보관한 뒤 완전히 삭제한다고 명시합니다. 따라서 3개월이 지나면 계정과 관련된 데이터가 인스타그램 서버에서 영구적으로 삭제될 가능성이 큽니다. 다만 법적 요청이나 수사 목적에 따라 이전에 저장된 데이터가 별도로 보관될 가능성도 있으므로 상황에 따라 다를 수 있습니다.
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전기·전자
24.11.26
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전선은 구리 말고도 다른선으로도 못만드나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전선에 구리를 사용하는 이유는 구리가 전기 전도성이 매우 뛰어나고 가공성이 좋으며, 내구성이 높기 때문입니다. 철은 녹이 쉽게 슬고 전기 저항이 높아 전력 손실이 크며 다른 금속들도 각각의 단점을 가지고 있습니다. 구리는 전기 저항이 낮아 전력 손실을 최소화하고 다양한 환경에서도 부식에 강하며 가늘고 긴 형태로 가공하기 쉬워 전선 제작에 적합합니다. 또한 재활용이 용이하여 환경적인 측면에서도 유리합니다
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전기·전자
24.11.26
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여러가지 재료의 내구성과 내식성의 차이는 뭘까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.내식성은 금속이나 금속 재료가 외부 환경, 특히 화학적 요인에 의해 부식되거나 손상되는 것을 견디는 능력을 의미합니다. 즉, 금속이 녹슬거나 표면이 손상되는 것을 얼마나 잘 방지할 수 있는지를 나타냅니다. 내식성이 높은 재료는 바닷물 고온·고습 환경, 화학 약품 등 부식성이 강한 조건에서도 구조적 안정성을 유지할 수 있어 건축, 해양 화학 플랜트 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 이는 금속 자체의 조성, 표면 처리합금 기술 등을 통해 개선될 수 있습니다.
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재료공학
24.11.26
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전력전자에서의 효율성 문제 관련하여 질문드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전력 전자 장치의 효율성을 높이기 위한 기술 발전은 에너지 절감에 크게 기여하지만 동시에 새로운 문제점들을 야기할 수 있습니다. 고효율 스위칭 소자의 도입은 높은 스위칭 주파수와 전력밀도를 가능하게 하여 소형화를 이끌지만 높은 스위칭 손실과 전자기 간섭 문제를 심화시킬 수 있습니다. 또한 새로운 소재와 복잡한 제어 알고리즘의 도입은 시스템의 복잡성을 증가시켜 신뢰성과 안정성 확보에 어려움을 초래할 수 있습니다
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전기·전자
24.11.26
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기능성 코팅이 재료의 표면 특성을 어떻게 변화시킬 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.기능성 코팅은 재료 표면에 얇은 층을 형성해 방수, 방오, 내열성 등 원하는 특성을 부여함으로써 원래의 물성을 개선하거나 새로운 기능을 추가합니다. 방수 코팅은 섬유, 건축 자재, 전자기기 등에 적용되어 수분 침투를 차단하고 내구성을 높이며 방오 코팅은 주방용품, 자동차 건축 유리에 사용되어 오염 물질의 부착을 줄이고 청소를 용이하게 합니다. 내열성 코팅은 항공 자동차 전자 산업에서 고온 환경에서 재료를 보호하거나 열전달을 조절하는 데 활용됩니다. 이러한 코팅은 재료의 수명을 연장하고 유지 비용을 절감하며 성능을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다.
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재료공학
24.11.26
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위상 변화 재료 관련하여 질문 드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.위상 변화 재료는 열 에너지 저장 및 방출을 통해 물리적 성질을 변화시키는 특성을 지니고 있습니다. 이들 재료는 특정 온도에서 고체와 액체 사이의 상변화를 통해 열을 흡수하거나 방출하면서 온도를 일정하게 유지할 수 있습니다. 의료 분야에서는 냉각 팩 수술 중 체온 조절 장치 백신 운송의 온도 유지 시스템에 활용되며 항공 산업에서는 기체 외부의 온도 급변을 완화하거나 배터리 및 전자 장치의 열 관리를 위해 사용됩니다. 이러한 응용은 에너지 효율성을 높이고 민감한 시스템의 성능을 유지하는 데 기여합니다.
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재료공학
24.11.26
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유리를 제조하기 위한 재료는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.유리를 제조하기 위한 주요 재료는 규사, 탄산나트륨 석회석입니다. 이들을 높은 온도에서 녹여 혼합하고 냉각시키면 다양한 종류의 유리를 만들 수 있습니다. 규사는 유리의 기본 성분을 제공하며, 탄산나트륨은 유리를 낮은 온도에서 녹일 수 있도록 돕고 석회석은 유리의 강도를 높이는 역할을 합니다.
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재료공학
24.11.26
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반도체의 밴드갭과 전도성 관련하여 질문드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.반도체의 밴드갭은 전도대와 가전자대 사이의 에너지 차이를 나타내며 전자가 전도대로 이동해 전류를 흐르게 하는 데 필요한 최소 에너지를 결정합니다. 밴드갭이 크면 전자가 전도대로 이동하기 어렵고 이는 전류 흐름을 감소시키며 절연체에 가까운 특성을 보입니다. 반대로 밴드갭이 작으면 전류가 더 쉽게 흐를 수 있어 도체에 가까운 특성을 보입니다. 밴드갭을 조절하는 방법으로는 재료의 조성과 구조를 변경하는 것이 대표적입니다. 예를 들어 반도체 재료에 특정 원소를 도핑하거나 양자 우물이나 나노구조와 같은 기술을 활용하여 밴드 구조를 인위적으로 변형할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 전자기기의 요구에 맞는 전기적 특성을 구현할 수 있습니다.
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전기·전자
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