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재료공학에서 결함의 중요성에 대해서
안녕하세요.결함은 재료의 전기적, 기계적, 열적 성질에 큰 영향을 미치는데, 이를 통해서 원하는 성질들을 설계하여 제어할 수 있게 됩니다. 결정 구조 내 결함은 전도성을 높이거나 강도를 조절하는 데 활용되며, 결함은 재료의 성능 최적화와 혁신적 응용의 핵심 요소가 될 수 있습니다.감사합니다.
학문 /
재료공학
25.01.10
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직권 발전기 운전 조건 중 역회전 금지는 왜 그런건가요? 계자의 자속을 전기자가 끊어서 유기 기전력을 만드는 것은 전기자의 회전 방향과 무관하지 않나요?
안녕하세요.직권 발전기는 계자와 전기자가 직렬 연결되어 있어 역회전 시 계자 자속이 감소하거나 반전될 위험이 있습니다. 이는 발전 효율 저하 또는 기계적 손상을 초래할 수 있기 때문에, 안정적인 운영을 위해서는 회전 방향의 일관성이 중요하게 됩니다.감사합니다.
학문 /
전기·전자
25.01.10
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무기 화학에서 말하는 전이 금속 복합체의 특이한 광학적 성질은 무엇인가요?
안녕하세요. 전이 금속 복합체는 금속 이온의 d-오비탈 전자들이 리간드와 상호작용하여 독특한 광학적 성질을 나타냅니다. 이들은 특정 파장의 빛을 선택적으로 흡수하거나 방출하는데, 이를 통해 고효율적인 광학 센서와 디스플레이 기술을 구현할 수 있습니다.감사합니다.
학문 /
재료공학
25.01.10
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후라이팬 코팅을 한다고 하잖아요 그 코팅 재료는 뭐에요?
안녕하세요. 후라이팬의 반짝이는 코팅은 주로 PTFE나 세라믹으로 이루어지게 됩니다. PTFE는 부드럽고 미끄러운 성질을, 세라믹 코팅은 내구성을 제공합니다. 이런 코팅은 요리가 더 편리하고, 팬이 쉽게 손상되지 않도록 도와주는 역할을 하게 됩니다.감사합니다.
학문 /
재료공학
25.01.10
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결정 구조가 재료의 특성에 미치는 영향은?
안녕하세요.재료의 결정 구조는 그 특성에 깊은 영향을 미칩니다. 결정 격자 배열이 강도와 연성에 영향을 주며, 결함이나 불완전한 배열은 재료의 내구성에 영향을 미칩니다. 또한 결정 구조에 따라 열전도율, 전기전도도 등이 달라집니다.감사합니다.
학문 /
재료공학
25.01.10
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전력을 전송할 때 손실을 줄이기 위한 기술에는?
안녕하세요. 전력 전송 시 손실을 줄이기 위한 기술로는 고전압 직류 전송과 초전도 케이블을 사용하는 방법이 있습니다. HVDC는 장거리 전송 시 손실을 최소화하는데 유리하고, 초전도 케이블은 저항을 거의 없애 효율을 극대화합니다. 이러한 기술들은 전력 전송의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.감사합니다.
학문 /
전기·전자
25.01.10
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일부 금속은 냉각 시 연성이 증가하는 반면 다른 금속은 취성이 증가하나요?
안녕하세요.냉각 시 금속의 연성 또는 취성 변화는 결정 구조와 미세구조에 따른 차이에서 비롯됩니다. FCC 구조의 금속은 냉각 후에도 원자들이 유연하게 이동해 연성이 유지되지만, BCC 구조의 금속은 낮은 온도에서 불완전한 결합으로 인해 취성이 증가합니다.감사합니다.
학문 /
재료공학
25.01.10
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직류발전기 중에 균압선을 사용해야 하는 발전기가 직권과 분권 발전기라고 하는데, 그럼 이 두 발전기 TYPE이 전기자 권선이 중권을 사용하는 것인가요?
안녕하세요.직권 발전기와 분권 발전기는 전기자 권선에서 중권을 사용하지 않으며, 각기 다른 방식으로 전기자 권선이 연결됩니다. 직권 발전기는 전기자 권선이 직렬로 연결되고, 분권 발전기는 병렬로 연결되며, 이들 모두 균압선이 필요하나 중권 구조는 적용되지 않습니다.감사합니다.
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전기·전자
25.01.10
5.0
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직류 전력 전송이 고압 교류전력 전송에 비해 전력 손실을 적게 만드는 이유는?
안녕하세요. 직류 전력 전송은 고압 교류 전력 전송보다 주파수 관련 손실이 없고, 전력 전달 효율이 높습니다. HVDC 시스템은 긴 거리 전송에서 손실을 줄이고 안정성을 높이지만, 설치와 유지 관리 비용이 비싸며, 변환 장치가 복잡한 단점이 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
25.01.10
5.0
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상온에서 초전도체는 상용가능할까요?
안녕하세요. 상온 초전도체는 현재 온도 문제로 상용화가 어려운 상태입니다. 과학자들은 다양한 물질들을 실험해가며 이 문제를 해결하려고 하지만, 상온에서 초전도 상태를 유지할 수 있는 물질은 아직 발견되지 않았습니다. 그러나 연구가 계속됨에 따라서 미래에는 가능성이 열릴 수 도 있습니다.감사합니다.
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전기·전자
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