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안녕하세요. 박문수 전문가입니다.

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박문수 전문가
포항공대 화학공학과
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Q.  물과 만나면 폭발을 하는 재료는 어떤것이 있을까요?
안녕하세요.물과 만나면 폭발하는 대표적인 재료로는 나트륨, 칼륨 같은 알칼리 금속들이 있어요.이런 금속들은 물과 반응해서 수소가스를 발생시키면서 열이 나고, 그 열로 인해 수소가 폭발하게 됩니다.감사합니다.
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Q.  나트륨 배터리의 제조방법은 무엇인가요?
안녕하세요.나트륨 배터리는 나트륨 이온이 양극과 음극 사이를 이동하며 전기를 생성하는 원리입니다.제조 과정에서는 나트륨 화합물을 양극재로, 하드카본 등을 음극재로 사용합니다.전해질로는 나트륨염 기반 용액을 활용하며, 리튬 배터리 대비 원료비가 저렴한 장점이 있습니다.감사합니다.
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Q.  활성탄 필터는 어느정도까지 오염물질을 걸러주나요?
안녕하세요.활성탄 필터는 뛰어난 흡착 능력으로 다양한 오염물질을 효과적으로 제거합니다.주로 물이나 공기 중의 유기화합물, 염소, 냄새, 색소 등을 제거하는 데 사용됩니다.미세한 기공 구조가 표면적을 극대화하여 오염물질 분자를 붙잡는 원리입니다.하지만 모든 오염물질을 완벽하게 제거하지는 못하며, 중금속이나 일부 무기물질 제거에는 한계가 있을 수 있습니다.감사합니다.
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Q.  화학과 화공의 차이는 무엇인가요? 요즘에 화공이라는 것을 배우고 있는데요.
안녕하세요.화학과 화공(화학공학)은 서로 밀접하게 연관되어 있지만 근본적인 접근 방식과 목표가 다릅니다.화학은 물질의 구조, 성질, 조성 및 변화를 분자 수준에서 연구하는 기초 과학입니다.반면 화공은 화학적 지식을 활용하여 산업적으로 유용한 물질과 제품을 대량 생산하는 방법을 연구하는 응용 과학 분야입니다.화학자는 분자 구조와 반응 메커니즘을 이해하는 데 중점을 두고, 화공 엔지니어는 이러한 지식을 활용해 산업적 규모의 공정을 설계하고 최적화하는 데 집중합니다.감사합니다.
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Q.  전신마취제에 쓰이는 약제는 무슨 성분인가요? 마취의 원리가 궁금합니다.
안녕하세요.전신마취제는 주로 흡입마취제와 정맥마취제 두 가지로 나뉩니다.흡입마취제는 세보플루란, 데스플루란 같은 할로겐화 약물이 주성분이며, 정맥마취제는 프로포폴, 케타민 등이 대표적입니다.이 약물들은 뇌의 억제성 신경전달물질인 GABA 수용체에 작용하여 신경세포의 활동을 억제합니다.의식 소실, 통증 감각 차단, 근육 이완이 단계적으로 일어나며 모든 생체 활동은 마취과 의사의 세심한 모니터링 하에 안전하게 유지됩니다.전신마취는 복잡한 수술에 필수적이며, 현대 의학에서는 안전성이 매우 높아졌습니다.감사합니다.
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Q.  나프타는 어떻게 석유에서 추출되나요?
안녕하세요.나프타는 석유 정제 과정에서 증류탑을 통해 추출됩니다. 원유가 상압증류탑에서 1차 분리된 후, 끓는점 30~200℃ 사이의 경질유분이 나프타에 해당합니다.증류탑은 온도차를 이용해 여러 층으로 구성되어 있으며, 가벼운 나프타는 상층부에서 분리됩니다.나프타 추출에는 다단증류탑, 열교환기, 응축기 등의 장비가 사용되며, 추출 후 탈황과 개질 과정을 거쳐 순도를 높입니다.최근에는 촉매분해 공정(FCC)을 통해 무거운 석유 분획에서 나프타를 더 효율적으로 생산하는 기술도 발전했습니다.감사합니다.
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Q.  바닥 에폭시 도색 할 때 냄새가 장난아닌데 이게 위해가스인가요?
안녕하세요.에폭시 도색에서 나는 강한 냄새는 휘발성 유기화합물(VOC)이 방출되는 것으로 분명 주의가 필요합니다.단기간 노출 시 두통, 어지러움, 메스꺼움을 유발할 수 있으며 호흡기 자극이나 눈 자극을 일으킬 가능성이 있습니다.저독성 에폭시 제품을 사용하는 것과 환기를 충분히 하는 것이 중요합니다. 작업 시에는 반드시 방독 마스크와 보호장비를 착용하고 작업 공간에서의 체류 시간을 최소화하세요.감사합니다.
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Q.  전해질 ph에 따른 전류 출력 차이 비교 실험을 할건데 고쳐야 할 점을 알려주세요
안녕하세요.실험 구성에서 몇 가지 개선점을 제안해 드립니다. 용액 농도는 중량 대비 5%로 통일하되, pH 측정기로 정확한 산성도를 기록하세요. 연필심보다는 흑연 전극을 사용하면 더 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.또한 전류 측정 시 각 용액의 온도를 일정하게 유지하고, 실험을 최소 3회 이상 반복하여 평균값을 사용하세요. 전류값 기록은 시간에 따라 변화할 수 있으니 일정 시간 간격으로 측정하는 것이 좋습니다.감사합니다.
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Q.  식초 베이킹소다 기체발생 관련 논문이나 도서 과학 신문기사좀 찾아주실 수 있나요?
안녕하세요.식초와 베이킹소다 반응은 산-염기 중화반응의 대표적인 사례인데요, 한국교육학술정보원(RISS)에서 '산-염기 반응'으로 검색하시면 관련 논문을 찾을 수 있습니다.또한 '과학동아' 같은 과학잡지에서 '식초와 베이킹소다' 키워드로 검색하면 이해하기 쉬운 기사들이 많이 나옵니다.국내 대학 실험 교재 중에는 '일반화학실험' 교재에서 산-염기 반응 부분을 참고하시면 좋을 것 같네요.학교 도서관이나 인근 공공도서관에서 '재미있는 화학실험' 같은 책도 참고하시면 도움 될 겁니다.감사합니다.
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Q.  나프타를 생산하는 과정은 무엇인가요?
안녕하세요.나프타는 원유를 350도쯤 가열해 상압증류하면 얻을 수 있습니다.이때 끓는점이 30~180도 정도인 유분이 나프타입니다.이후 불순물을 제거하는 수소처리를 하거나, 방향족을 얻기 위해 개질 공정을 거치기도 합니다.쉽게 말해 석유에서 나프타를 증류로 걸러낸 뒤 정제하는 것입니다.
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