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안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

김재훈 전문가
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Q.  반도체에서 유리라는 소재가 어떤 역할을 하고 왜 중요할까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.최근 반도체 공정에서 유리는 주로 글래스 서브스트레이트 형태로 활용되며 고평탄도 열안정성 절연특성이 뛰어나 고밀도 패키징에 적합합니다 특히 인공지능 고성능 컴퓨팅용 반도체에서 입출력 배선 밀도를 높이고 전기 신호 간섭을 줄이기 위해 기존의 실리콘 대신 유리를 기판으로 활용하려는 연구가 활발합니다. 유리는 정밀 가공이 어렵다는 단점도 있지만 초박형화와 고집적화 추세에서 패키지 기술의 혁신을 이끄는 핵심 재료로 주목받고 있습니다.
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Q.  자동차용 유리에는 어떤 기술이 적용되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자동차용 유리는 안정성과 강도를 높이기 위해 주로 적층유리와 강화유리 기술이 적용 됩니다 앞유리는 두 장의 유리 사이에 PVB 필름을 넣어 충돌 시 유리 파편이 튀지 않도록 하는 적층유리가 쓰이고 측면과 후면은 열처리로 강도를 높인 강화유리가 적용되어 충격 시 작은 입자로 부서져 인체 상해를 줄입니다. 이 외에도 자외선 차단 열선 내장 HUD 대응 등 첨단 기능이 포함되며, 점점 스마트 유리 기술로도 발전 중입니다.
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Q.  자석을 만드는 재료로는 어떤것인지 궁금 합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자석을 만드는 재료는 주로 철 코발트 니켈과 같은 강자성체 금속들이며 이들은 외부 자기장 없이도 자성을 유지합니다 또한 네오디뮴 사마륨 같은 희토류 원소와 철 붕소 등을 조합한 합금도 강력한 영구자석으로 널리 사용됩니다 이러한 자석은 모터 스피커 MRI 하드디스크 등 다양한 전자기기와 산업 장비에 활용됩니다.
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Q.  국내에서 개발된 교자성체를 이용 반도체 소자는?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.교자성체는 자성과 강자성의 중간 설질을 가지는 물질로 외부 자기장에 반응하지만 자발적인 자화는 거의 없는 특성이 있습니다 이 물질은 자성 반도체로 활용 가능성이 있어 스핀트로닉스 소자나 저전력 메모리 소자 개발에 유리한 장점을 가집니다 실제로는 차세대 반도체 소자의 핵심 소재로 연구되면 아직 상용화 초기 단계지만 양자 컴퓨팅 고밀도 메모리 등에 응용 가능성이 큽니다
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Q.  드라이기의 바람, 온도 세기를 조절하는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.드라이기는 내부의 니크롬 합금 발열체에 전류를 흘려 열을 발생시키고 이 열을 뒤쪽의 팬이 만든 바람으로 앞쪽으로 보내며 뜨거운 바람을 만들어냅니다 바람세기 조절은 팬 모터의 회전 속도를 바꾸는 방식으로 온도 조절은 발열체에 흐르는 전류양을 조절하거나 간헐적으로 전원을 차단해 온도를 낮추는 방식을 사용합니다
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Q.  fc온라인 듀얼센스 usb에 저장 된건가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.듀얼센스 패드는 기본적으로 윈도우에서 HID 표준을 지원하므로 별도 프로그램 없이도 인식되는 경우가 많습니다 이전에 설치했던 프로그램이 윈도우 레지스트리나 드라이버 구성에 영향을 줬거나 최근 윈도우 업데이트로 듀얼센스 호환성이 향상되어 자동인식 되었을 가능성이 큽니다
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Q.  전기차의 배터리 충전속도를 높일 방법이 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기차 배터리 총전속도를 높이기 위해 고출력 초급속 충전 기술 배터리 셀 설계 개선 그리고 전해질 및 음극 재료의 고속 충방전 특성 향상이 핵심 기술로 연구되고 있습니다 특히 실리콘 음극 고체전해질 그리고 냉각 시스템 최적화를 통해 고속 충전 시 발생하는 발열 문제를 해결하려는 시도가 활발합니다
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Q.  유리섬유의 미세한 섬유들이 건강에 미치는 영향
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.유리섬유는 미세한 유리 가닥으로 이루어져 있어 피부에 닿으면 따금거리거나 가려움을 유발하며 눈이나 기관지에 들어갈 경우 자극성 염증을 일으킬 수 있습니다 일반적으로 인체에 축적되지는 않지만 반복적으로 흡입하거나 고농도에 노출괴면 폐포에 염증을 일으킬 수 있고 장기적인 노출은 만성 호흡기 질환 위험을 높일 수 있습니다
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Q.  배터리를 오래 사용하면 부푸르는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.배터리가 부푸는 현상은 리튬이온 배터리 내부의 화학 반응이 비정상적으로 진행되어 가스가 발생함녀서 생기는 것으로 주로 과충전 과방전 고온 노출 또는 노화로 인해 발생합니다 내부 전해질이 분해되거나 전극 간 단락이 생기면 산소 이산화탄소 등의 가스가 셀 안에 축적되어 팽창하게 되는 겁니다
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Q.  뽑기에서 뽑는 색이 변하는 반지의 원리가 무엇인지 알 수 있을까요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.색이 변하는 반지는 안에 들어 있는 액정 크리스탈이나 열감응 염료가 온도에 따라 분자 배열을 바꾸면서 빛의 파장이 달라져 색이 변하는 원리 입니다 이는 전자기술이나 화학반응이 아니라 열감음성 피름을 사용하여 체온변화를 통해 색이 변하는 겁니다
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