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박재화 전문가
AMES Micron
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전기·전자
2024년 12월 24일 작성 됨
Q.
어댑터 극성 확인을 어떻게해야하나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.어댑터의 극성을 확인하려면 멀티미터로 출력 단자의 전압을 측정하고 중심 핀과 외부 금속의 극성을 확인해 보세요. 어탭터에 극성 표시가 있을 경우에 이를 참고하여 맞게 언결하시고, 표시가 없다면 플러그를 반대로 연결하여 체크해 보심이 좋을 것 같습니다.
전기·전자
2024년 12월 24일 작성 됨
Q.
지하철 전선(위)은 특고압이라고 하는데~
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.특고압은 보통 7kV 이상을 말합니다. 지하철 전선이 보통 25kV 정도의 전압을 사용합니다. 이 전압은 매우 위험하며, 직접 접촉 시 심각한 화상을 입거나 생명을 잃을 수 있습니다. 안전을 위해 절대 가까이 가지 않는 것이 좋습니다.
재료공학
2024년 12월 24일 작성 됨
Q.
스테인레스는 왜 녹이 슬지 않는다고 하는지 궁금합니다
안녕하세요. 박재화 박사입니다.스테인리스는 표면에 형성된 크롬 산화막이 산소와 반응을 막기 때문에 녹이 잘 생기지 않는 특성을 보입니다. 그러나, 이 크롬 산화막이 손상되거나 파괴되는 경우 그리고, 고온에서의 고내식성을 요구하는 등의 특정한 환경에서는 녹이 생길 수도 있습니다.
재료공학
2024년 12월 24일 작성 됨
Q.
세라믹 소재와 유리의 차이점이 무엇인지 설명 부탁드려요
안녕하세요. 박재화 박사입니다.세라믹은 금속 산화물이나 질화물로 이루어진 결정 구조를 가지며, 내열성과 강도가 뛰어난 반면에, 유리는 비정질 구조로 투명성과 가공성이 우수한 특징이 있습니다. 요약하면, 세라믹은 견고하며 열에 강하고, 유리는 투명합니다.
재료공학
2024년 12월 24일 작성 됨
Q.
금속이 녹이 스는 이유는 무엇인지 궁금합니다
안녕하세요. 박재화 박사입니다.금속이 녹이 스는 이유는 산소와 물이 반응하여 산화철과 같은 화합물이 형성되기 때문입니다. 이 과정에서 금속 표면의 전자가 이동하며 산화와 환원 반응이 일어나게 되는 것입니다. 공기 중 수분과 산소가 결합하면 금속 표면이 변색되며, 이는 금속의 부식 현상입니다.
재료공학
2024년 12월 23일 작성 됨
Q.
스테인레스는 계속 사용하면 녹 발생이 안 되나요
안녕하세요. 박재화 박사입니다.스테인리스는 내식성이 뛰어나지만, 관리 상태에 따라 녹이 생길 수 있습니다. 염분이나 산성 물질이 오래 닿으면 부식 위험이 있으니 깨끗이 씻고 건조를 철저하게 하여야 합니다. 올바른 사용과 관리로 스테인리스 식기의 수명을 오래 유지할 수 있습니다.
전기·전자
2024년 12월 20일 작성 됨
Q.
어떤 원소든 플라즈마화 시킬 수 있다고 하는데요. 가령 나트륨 수소 같은 원소들을 플라즈마화 시키면 각각 다른 성질을 띄나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.플라즈마 상태에서 원소들은 각각 고유의 성질을 보입니다. 나트륨의 경우 플라즈마화되면 특정 색깔의 빛을 ㅂ아출하며, 수소는 높은 에너지를 방출하게 됩니다. 플라즈마는 기본적으로 에너지를 발생시키나, 원소에 따라 방출되는 빛과 반응 특성이 다르게 나타납니다.
재료공학
2024년 12월 20일 작성 됨
Q.
자동차의 바퀴의 주요 소재는 무엇인가요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.자동차 바퀴의 주요 소재는 고강도 알루미늄 합금과강철이 사용되는데, 이 소재들은 높은 내구성과 충격 흡수 능력을 제공하여 무게와 압ㄹ력을 잘 견딥니다. 또한, 타이어는 고무와합성 소재로 제작되어 도로와의 마찰력을 최적화하고, 충격을 분산시켜 안전성을 유지합니다.
재료공학
2024년 12월 20일 작성 됨
Q.
고온에서도 잘 견딜수 있는 재료는 어떤것이 있을까요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.고온에서 잘 견디는 재료로는 내열성이 뛰어난 세라믹, 탄소 복합재, 내열 합금들이 있습니다. 특히나, 텅스텐과 몰리브덴 같은 고온에서 강도를 유지하는 금속들이 사용되게 됩니다. 이러한 재료들은 고온 환경에서도 구조적 안정성을 유지하며, 내식성과 내구성을 갖추고 있습니다.
재료공학
2024년 12월 20일 작성 됨
Q.
고강도 재료의 개발은 어떻게 이루어지나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.고강도 재료 개발은 원자 구조를 세밀하게 조절하여 결합ㄹ력을 강화하는 방향으로 이루어지는데, 합금화나 열처리 기법을 통해서 미세구조를 개선하고, 불순물을 최소화하여 강도를 높이는 방법이 사용됩니다. 내부 구조를 정밀하게 제어하여 뛰어난 강도와 내구성을 부여하기도 합니다.
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