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몰리브데넘이라는 재료에 대해서 궁금 합니다.
안녕하세요. 몰디브데넘(Mo)는 높으 내열성과 강도를 가졌다고 평가받고 있습니다. 주로 강철 합금 등에 첨가되어 내구성을 높이는데 활용되고, 고온에서도 강도가 유지되어 항공우주, 자동차 부품, 에너지 산업 등에서 많은 활용이 되고 있는 소재입니다. 우수한 특성을 기반으로 극한 환경에서도 탁월한 성능 발현이 가능하죠.감사합니다.
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재료공학
24.11.10
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혹시 플라스틱이 원료로 만들어진 먹거리가 있나요?
안녕하세요.일반적으로는 플라스틱을 먹거리로 활용이 불가능합니다. 특히 연구 결과들을 보면 미세 플라스틱이 생태계를 거쳐 식품에 포함될 수 있으니, 이에 대한 주의가 필요하다고 합니다. 플라스틱을 대체할 만한 친환경적 식물을 기반으로한 플라스틱 대체제들이 제작되고 있으니, 안전한 대안이 차근차근 나오지 않을까 기대해봅니다.감사합니다.
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재료공학
24.11.10
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보통 컴퓨터의 수명은 어느정도인가요??
안녕하세요. 일반적으로 컴퓨터는 5~10년 정도 사용할 수 있습니다. 물론 관리가 더 잘된다면 더 오래 쓸수도 있을 테구요..그러나 사용 목적이 중요할 것 같네요. 만약 고사양 게임을 즐기시거나 하는 거라면 5년도 힘들 수 있을것 같은데, 단순 인터넷이랑 사무정도시라면 충분하시지 않나 생각됩니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.10
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극한의 온도와 압력에서도 변하지 않는 재료는 어떤 원리로 만들어질 수 있을까요?
안녕하세요. 극한 환경용 재료는 원자 구졸르 초고밀도로 설계하여 강한 결합을 가지도록 만들어야 됩니다. 이로 인해서 극한 온도와 압력에서도 견딜 수가 있는 것이죠. 주로 세라믹이나 합금과 같은 고강도 물질들이 활용됩니다. 열과 압력을 견디는 실험적 데이터를 기반으로 해서 만들어 질 것입니다.감사합니다.
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재료공학
24.11.10
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왜 일부 전자기기는 자석 근처에서 오작동할 수 있을까요?
안녕하세요.자석은 강한 자기장으로 인해서 전자기기 내부 회로의 전자 흐름에 간섭을 줄 수 있습니다. 특히나 민감한 센서라던지 신호 회로 같은게 왜곡되게 되면 오작동이 날 수 있고 심하면 제품의 손상을 초래할 수 있죠. 따라서 자석은 최대한 전자기기와 떨어뜨려 두는 것이 좋습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.10
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열을 잘 전달을 해주는 전자제품은 어떤것이 있나요?
안녕하세요. 열 전달에 탁월한 제품으로는 전기 레인지나 인덕션 같은 전자제품이 있습니다. 이것은 금속 냄비와 직접 반응으로 인해서 열을 빠르게 전달해 요리가 더욱 효율적일 수 있습니다. 온도 조절되 간편하고 에너지 효율도 우수하다고 알고 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.10
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맥세이프의 자력은 신용카드나 체크카드 가져다 대도 괜찮은가요?
안녕하세요. 맥세이프가 가진 자력이 카드에 손상을 주지 않을까 염려되네요. 카드의 칩 쪽 보다 아마 마그네틱 줄이 자성에 민감하게 반응하지 않을까 생각됩니다. 실제 해보진 않았지만... 가급적이면 카드 지갑 활용할대 카드와 자석이 직접 맞닿지 않게 해주시는 게 좋지않을까 생각됩니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.10
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거실 전등 불이 깜박깜박 거려 램프를 교체했는데 새 램프도 깜박깜박 거리네요 램프옆에 있는 안정기를 교체해야 한다는데 그런가요? 안정기만 따로 팔기도 하는가요?아니면 전체를 교체해야
안녕하세요. 해당 문제의 경우는 안정기의 문제가 아닌가 의심됩니다. 안정기의 문제가 맞다면 안정기만 따로 구입하셔서 교체를 하면, 되니 전체적인 교체는 불필요할 수 있어요. 무엇보다 전기를 다루는 일이다 보니, 감전사고에 대비해서 절연 관련 보호구와 전원 차단을 잊지마시고 작업을 진행하시거나, 전문가 분들에게 의뢰하시는게 좋을 것 같습니다.감사합니다.
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전기·전자
24.11.10
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전자기파, 전자파, 자기장 등등은 정혹히 실체가 없는 무엇이라고 할수 있나요??
안녕하세요. 전자기파, 전자파, 자기장은 물리적인 입자나 물질이 아닌 에너지의 한 형태로 존재하며, 전기장과 자기장이 상호작용하며 파동의 형태로 전달되는 현상입니다. 감사합니다.
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전기·전자
24.11.08
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차세대 반도체 제조 공정에서 사용되는 EUV 리소그래피의 한계점에 대해
안녕하세요.EUV 리소그래피는 고해상도를 제공합니다, 그러나 광원의 강도와 복잡한 장비 세팅 등에서 한계점을 보이고 있다고 알고 있습니다. 장기적으로 빔 집속 기술의 한계와 감도 문제도 극복해야 할 과제로 알려져 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 다양한 방안들이 제시되고 있으며, EUV 강력한 광원 개발이나, 차세대 소재를 이용한 고감도 포토레지스트 기술 등이 제안되고 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
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