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전기 공사를 하는데 있어서 조심히 해야되느것 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.콘테이너 전기공사 시 절연 상태 점검과 누전 방지가 가장 중요합니다. 전기 메인은 근처의 전봇대나 배전함에서 허가를 받아 연결해야 하며 과부하 방지용 차단기를 반드시 설치하세요. 내부 배선을 설치할 때는 내열성 및 내습성이 높은 전선을 사용하고 접지 설비를 철저히 구축해야 합니다. 전기 작업 중 감전 위험이 있으므로 공사 전 반드시 전원을 차단하고 전문 기술자의 도움을 받는 것이 안전합니다
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전기·전자
24.11.19
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항공우주 산업에서 탄섬섬유는 어디에 사용되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.항공우주 산업에서 탄소섬유는 비행기 동체 날개, 엔진 부품 등 가벼우면서도 강도가 필요한 구조물에 사용됩니다. 가벼운 무게로 연료 효율을 개선하고 높은 강성과 내열성으로 극한의 환경에서도 성능을 유지합니다. 우주선 위성 구조물에서도 충격 흡수와 열 안정성 덕분에 필수 소재로 활용됩니다.
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재료공학
24.11.19
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GPT는 어떤 방법으로 다양하고 많은 정보를 가지고 질문에 대답을 할수있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.ChatGPT는 딥러닝으로 훈련된 언어 모델로 인터넷의 방대한 텍스트 데이터를 학습하여 문맥과 패턴을 이해합니다. 특정 주제에 대한 정답을 제공하는 대신 학습한 정보를 바탕으로 최적의 문장을 생성해 정보를 제공해 주는 겁니다 그래서 잘못된 정보를 학습할 경우 엉뚱한 답이 나올 수도 있습니다
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전기·전자
24.11.19
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양자컴퓨터에 대해 어떤기능하는 분야인지 알고 싶어요
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠르게 복잡한 계산을 처리할 수 있는 기술로 양자 중첩과 얽힘 같은 원리를 이용합니다. 이를 통해 암호 해독 신약 개발 금융 리스크 분석 기후 모델링 같은 복잡한 문제를 해결하는 데 강점을 보입니다. 특히 전통적인 컴퓨터로는 수천 년 걸릴 계산을 단시간에 수행할 가능성이 있어 주목받고 있습니다. 이 기술은 산업 의료 인공지능 등 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 이끌 것으로 기대됩니다.
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전기·전자
24.11.19
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전자기파가 고주파 대역에서 전도체와 상호작용할 때 발생 관련하여 질문드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자기파가 고주파 대역에서 전도체와 상호작용할 때, 표피효과(skin effect)와 플라즈몬(polariton) 공명이 중요한 물리적 원리입니다. 이를 이용한 응용에는 고주파 회로 설계 표면 플라즈몬 공명(SPR) 센서 그리고 초고속 통신과 나노광학 기술이 포함됩니다. 이러한 효과를 활용해 더 빠르고 효율적인 전자 및 광학 소자를 개발할 수 있습니다.
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전기·전자
24.11.19
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양자 컴퓨터가 상용화될 경우 어떤 미래가 펼쳐질 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자 컴퓨터가 상용화될 경우 우리는 지금까지 상상할 수 없었던 새로운 시대를 맞이하게 될 것입니다. 먼저 의약품 개발 신소재 개발 등 과학 기술 발전이 가속화되어 인류의 삶의 질을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다. 또한 인공지능 빅데이터 분석 등 다양한 분야에서 혁신적인 변화가 일어나 사회 전반에 걸쳐 생산성이 비약적으로 증가할 것입니다. 마지막으로 양자 컴퓨터는 기존 암호 체계를 뚫을 수 있는 막대한 잠재력을 가지고 있어 사이버 보안 패러다임의 변화를 가져올 수 있습니다.
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전기·전자
24.11.19
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유전체에서 전자나 홀의 이동도가 각각 다른데 어떻게 조절할 수 있는지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.유전체에서 전자와 홀의 이동도를 조절하려면 결정 구조와 도핑 농도를 최적화하거나, 계면에서 전하 트래핑을 제어해야 합니다. 또한 온도 조절이나 전기장을 가해 전자-홀 재결합을 조율하면 전기적 특성을 개선할 수 있습니다. 소재 설계 시 이동도와 전기 전도성 간의 균형을 맞추는 것이 핵심입니다.
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전기·전자
24.11.19
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전자기파가 전도체와 절연체를 만날 때 발생하는 반사와 투과 현상 관련하여
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자기파는 전도체를 만나면 대부분 반사되고 절연체를 만나면 일부는 반사되고 일부는 투과됩니다. 이는 각 물질의 전기적 특성에 따라 전자기파가 상호작용하는 방식이 다르기 때문입니다. 전자기파의 반사와 투과를 조절하기 위해서는 물질의 표면 처리 도체 패턴 설계 그리고 메타물질과 같은 새로운 소재를 활용하는 기술들이 연구되고 있습니다. 특히 메타물질은 자연계에 존재하지 않는 특이한 전자기적 특성을 구현하여 기존 소재로는 불가능했던 전자기파 제어를 가능하게 합니다.
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전기·전자
24.11.19
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나노기술을 이용한 초고강도 재료 개발 관련하여 질문 드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.나노미터 크기의 결함이나 불균일성은 초고강도 재료의 성질에 크게 영향을 미칩니다. 작은 결함은 변형이 재료 전체로 전파되는 것을 막아 항복 강도를 높이고 균일한 나노구조는 결정립 크기 감소 효과를 통해 경도와 강도를 증가시킵니다. 그러나 과도한 나노결함은 취성을 증가시키고 균열이 쉽게 발생할 수 있어 설계 시 정밀한 제어가 필요 합니다
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재료공학
24.11.19
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비정질 금속이 결정질 금속보다 더 나은 성질을 가진 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.비정질 금속은 원자가 무질서하게 배열되어 있어 전자 이동 경로가 불규칙한 반면 결정질 금속은 규칙적인 격자로 인해 전자가 쉽게 산란합니다. 이로 인해 비정질 금속은 전기적 저항이 낮고 기계적으로 높은 강도와 탄성을 가집니다. 또한 결함이 적어 부식 및 피로 저항성이 뛰어난 것도 비정질 구조의 장점입니다.
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재료공학
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