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요새 전선은 얼마정도 하는 궁금합니다?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.요즘 전선 가격이 많이 오른 건 맞습니다. 특히 구리값이 상승하면서 전선의 주원료인 구리의 가격이 함께 올라 전선 가격에도 영향을 미치고 있습니다. 또한, 최근 물류비 상승과 원자재 수급 불안정 등의 요인도 전선 가격 상승에 한몫하고 있습니다.전선 가격은 전선의 종류, 굵기, 길이 등 다양한 요소에 따라 달라지기 때문에 정확한 가격을 알기 위해서는 전기공사 업체에 직접 문의하는 것이 가장 정확합니다
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전기·전자
24.11.22
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순항미사일과 탄도미사일의 차이점은 무엇인가요,
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.순항미사일과 탄도미사일은 비행 경로와 작동 방식에서 큰 차이가 있습니다. 순항미사일은 항공기처럼 지형을 따라 낮게 비행하며 주로 제트 엔진과 GPS 유도 기술을 사용해 높은 정확도로 목표를 타격합니다. 반면 탄도미사일은 로켓 엔진으로 고속으로 발사된 후 대기권 밖으로 나가 포물선을 그리며 낙하하여 목표를 공격하며 초고속과 넓은 범위를 커버할 수 있는 특징이 있습니다. 순항미사일은 정밀 타격에, 탄도미사일은 광범위한 파괴력과 장거리 공격에 유리해 각기 다른 군사적 목적에 활용됩니다.
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재료공학
24.11.22
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메타물질이 고도화되면, 우리가 경험하는 물리적 현상의 제어가 가능해질까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.메타물질이 고도화되면 빛, 소리, 열과 같은 물리적 현상의 파동 특성을 정밀하게 제어할 수 있어 투명망토 음향 차단, 초고효율 열관리 기술이 가능해집니다. 이러한 기술은 에너지 효율 향상 첨단 의료 영상, 스텔스 기술 고성능 통신 등 다양한 산업에서 혁신을 이끌어낼 것입니다. 특히 새로운 설계 자유도는 기존 물질의 한계를 극복하며 맞춤형 기능성 재료를 통해 산업 전반의 기술 패러다임을 전환시킬 잠재력을 지닙니다.
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재료공학
24.11.22
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양자컴퓨팅의 발전에 따라 기존의 반도체 소재 대신 사용할 수 있는 신소재 알려주세요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨팅에 적합한 신소재는 초전도성 고순도, 낮은 결함 밀도, 그리고 양자 상태의 긴 코히런스 시간을 제공하는 특성을 가져야 합니다. 초전도체는 낮은 온도에서 저항 없이 전류를 흐르게 하므로 양자 비트 구현에 유리하며 특히 초전도 큐비트 제작에 활용됩니다. 또한 결함이 적고 전자와 핵스핀의 상호작용을 최소화할 수 있는 고순도의 실리콘이나 다이아몬드와 같은 재료는 양자 정보의 안정성을 높이는 데 중요합니다. 이외에도 토폴로지적 절연체나 2차원 재료는 전자의 양자 상태를 효율적으로 제어할 수 있어 차세대 양자컴퓨팅 소재로 주목받고 있습니다.
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재료공학
24.11.22
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온도나 압력에 따라 모양이 변하는 자가 복구 재료?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.온도나 압력에 따라 모양이 변하는 자가 복구 재료는 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 가져올 잠재력을 지니고 있습니다. 우선, 우주항공 분야에서는 미세한 균열이나 손상이 발생하더라도 스스로 복구되어 안전성을 높일 수 있는 소재로 활용될 수 있습니다. 또한 의료 분야에서는 인체에 삽입되는 의료 기기의 재료로 사용되어 생체 적합성을 높이고 수명을 연장할 수 있습니다. 자동차 산업에서는 충격 흡수 및 자가 복원 기능을 갖춘 부품을 개발하여 안전성을 향상시키고 수리 비용을 절감할 수 있습니다. 더 나아가 웨어러블 기기 분야에서는 환경 변화에 따라 형태가 변하는 맞춤형 기기를 개발하여 편의성을 높일 수 있으며 건축 분야에서는 스마트 건물의 외벽 재료로 활용되어 에너지 효율을 높이고 건물의 내구성을 강화할 수 있습니다.
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재료공학
24.11.22
5.0
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우주선이나 초고속 열차에 적합한 소재에 관하여 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.우주선이나 초고속 열차와 같이 극한 환경에서 사용되는 소재는 고온에 대한 내열성과 공기와의 마찰에 대한 내마모성이 필수적입니다. 현재까지는 탄소섬유 강화 플라스틱이나 세라믹 기반 복합재료 등이 유력한 후보로 꼽히고 있습니다. 이러한 소재들은 가볍고 강도가 높으며, 고온에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 우주 환경의 극한적인 조건을 모두 만족시키는 완벽한 소재는 아직 개발되지 않았으며, 더욱 가볍고 강도가 높으면서도 내열성이 뛰어난 소재 개발을 위한 연구가 지속적으로 진행되고 있습니다
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재료공학
24.11.22
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빛의 굴절을 활용한 투명 망토와 관련하여 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.투명 망토 소재는 현실에서 개발되고 있는 첨단 소재로,빛을 휘어 굴절시켜 물체를 보이지 않게 만드는 메타물질을 기반으로 합니다. 이러한 메타물질은 자연계에 존재하지 않는 특성을 가지도록 인위적으로 설계된 물질로 빛의 파동을 조절하여 투명 효과를 구현합니다. 하지만 아직까지는 완벽한 투명 망토를 만들기 위한 기술적인 어려움이 많으며, 주로 특정 파장의 빛에 대해 제한적인 투명 효과를 내는 수준입니다
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재료공학
24.11.22
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자기조립이 가능한 분자 구조가 재료 공학에 도입된다면 어떻게 될지요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자기조립이 가능한 분자 구조가 재료 공학에 도입되면, 스스로 성장하고 복원하는 건축 재료와 자가조립 전자 기기 개발로 혁신적인 발전이 가능할 것입니다. 건축 재료에서는 자기조립 분자가 환경 조건에 따라 형태를 변화하거나 손상된 구조를 복구하는 능력을 제공해, 유지보수 비용을 줄이고 내구성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 전자 기기에서는 초미세 구조를 분자 단위에서 조립해 나노 스케일 트랜지스터 고성능 센서 또는 자체 재구성 가능한 회로를 구현할 수 있습니다. 이는 가벼우면서도 강한 스마트 소재와 차세대 전자 제품의 기반이 되어 재생 가능하고 지속 가능한 첨단 기술로 발전할 가능성을 열어줍니다
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재료공학
24.11.22
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전기 회로에서 전류 차단과 전압 안정의 균형을 맞추는 새로운 기술이 개발된다면 어떻게 될 지 궁금해요!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기 회로에서 전류 차단과 전압 안정의 균형을 맞추는 새로운 설계 기술은 전력망 안전성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 기술은 스마트 차단기나 능동형 전압 제어 시스템과 결합되어 과부하나 단락 사고 시 신속하게 전류를 차단하면서도 전압 변동을 최소화해 다른 기기에 미치는 영향을 줄입니다. 특히, 재생에너지와 분산형 전원이 증가하는 현대 전력망에서 전류와 전압의 실시간 조화를 통해 전력 품질을 높이고 블랙아웃 위험을 줄일 수 있습니다. 나아가 AI 기반 예측 제어와 함께 사용된다면 사고 예방과 에너지 효율 향상에 큰 기여를 할 것입니다.
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전기·전자
24.11.22
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무선 전력 전송 기술에서, 전력 손실을 최소화하는 방법에 대해 질문이요.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자기유도를 활용한 무선 전력 전송에서 효율성을 극대화하려면 공진 기술과 코일 설계 최적화가 핵심입니다. 공진 자기유도 방식은 송신 코일과 수신 코일의 공진 주파수를 일치시켜 에너지 전송 효율을 높이며, 전력 손실을 줄입니다. 또한 코일의 형상과 재료를 개선해 자기장 손실을 최소화하고 멀티코일 배열로 전송 거리에 따른 효율 저하를 보완할 수 있습니다. 여기에 고주파 전력 변환 기술과 자기장 집중 기술을 접목하면 손실이 줄고대전력 전송이 가능해집니다. 최근에는 AI 기반 제어 시스템을 통해 실시간으로 최적화된 전송 조건을 유지하는 방법도 주목받고 있습니다.
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전기·전자
24.11.22
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