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안녕하세요 이혜수 전문가입니다.

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이혜수 전문가
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Q.  휘발성 유기 화합물은 어떠한 물질에서도 다 나오나요?
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.휘발성 유기 화합물은 쉽게 기화하는 유기 화합물들을 의미하는데요. 이것이 일반적인 물질에서 모두 나오는 것은 아닙니다. 주로 페인트나 접착제, 세정제, 연료 및 플라스틱 같은 인공적인 합성 제품들에서 주로 많이 방출되며 나무나 식물 등 천연 유기물에서도 어느정도 휘발성 유기 화합물이 자연적으로 나올 수 있습니다. 하지만 금속, 유리 , 세라믹 순수한 물 같이 휘발성 유기 화합물이 없는 경우 휘발성 화합물이 방출되지 않습니다. 따라서 휘발성이 높은 유기 화합물이 포함된 물질에서만 나올 수 있으며 일반적인 모든 물질에서 다 나오는 것은 아닙니다..답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^ 좋은 하루 되세요.
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Q.  순금중에서 100%로 순금도있는지 궁굼합니다
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.1번의 질문에 답변을 드리자면 순금과 순은이라고 하더라도 100% 완벽하게 금과 은으로 이루어진 순금과 순은은 없습니다. 그 이유는 정제 과정의 한계와 불순물의 존재 때문이죠. 금과 은은 화학적/전기적 정제를 통해서 불순물을 제거하는 과정을 거치는데 완전히 100% 순수한 원소만 남기는 것은 불가능합니다. 아무리 정제 공정이 정밀해도 공기 중의 원소와 미량의 금속이 극소량 남을 수 밖에 없기 때문이죠. 그렇기 때문에 순금을 보통 99.99% 포나인이라고 불리고 있습니다. 은도 마찬가지지요.2번에 질문에 답변을 드리면 금은방 같은 곳에서 원하는 디자인과 크기를 말을 하면 주문 제작을 할 수 있습니다.하지만 금 값과 들어가는 세공비가 추가가 되기 때문에 같은 무게의 순금보다 가격이 더 비쌀 수 있습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^
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Q.  강자성체 상자성체 반자성체의 차이가 무엇인가요
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.자성체는 외부 자기장에 대한 반응에 따라 크게 세가지로 나뉘는데 이것을 각각 강자성체, 상자성체, 반자성체로 나뉠 수 있습니다.강자성체의 경우 외부 자기장이 사라져도 잔류 자성이 남아 자성을 유지할 수 있습니다. 그리고 원자 내부의 자기 모멘트가 같은 방향으로 정렬되어 강한 자기장을 형성할 수 있습니다. 상자성체의 경우 외부 자기장이 있을 때만 약한 자성을 가지고 있고 자기장이 사라지면 자성이 없어지는 성질을 가지고 있습니다. 원자 내부의 자기 모멘트가 무질서하게 배열되어 있다가 외부 자기장이 가해지면 정렬이 됩니다. 하지만 강자성체처럼 자성을 유지하지 못하고요 자기적 성질이 약하기 때문에 주로 실험적인 환경에서만 쉽게 확인이 가능합니다.반자성체의 경우 외부 자기장과 반대 방향으로 약한 자성을 띄게 되는데 즉 자기장에 의해 밀려나는 성징을 가지고 있씁니다. 전자 궤도 운동의 Landau 효과로 인해 생기는 것이죠. 이 반자성체는 자기 모멘트가 거의 없거나 외부 자기장이 있을 때 반대 방향으로 약한 전류를 생성해 반발력을 나타냅니다.간단하게 정리를 하자면 강자성체는 강한 자성을 유지하는 자석 같은 물질이고상자성체는 자기장이 있을 때만 약한 자성을 띄며반자성체는 자기장을 밀어내는 성질을 가지고 있습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^
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Q.  식물에주는 비료 같은것은 어떻게 만들어 내는건가요?
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.비료를 만드는 과정은 주성분에 따라 다르지만 기본적으로 화학 비료와 유기 비료로 나눌 수 있습니다.화학 비료의 제조 과정은 공장에서 합성 과정을 거쳐 대량으로 생산이 됩니다.주로 질소와 인 그리고 칼륨을 중심으로 만들어 집니다질소 비료의 경우에는 암모니아 합성을 하는데 질소를 고온'고압에서 수소와 반응시켜 암모니아를 만들고, 이 암모니아를 질산암모늄과 요소로 가공하여 비료를 만들 수 있습니다.인 비료의 경우 인광석 처리를 하는데 황산과 반응시켜 인산을 추출 후 과인산석회나 인산암모늄 같은 비료를 생산할 수 있습니다.칼륨 비료는 염화칼륨 또는 황산칼륨을 정제해서 비료를 만들 수 있습니다.또 NPK비료(복합비료)라고 위의 성분들을 적절한 비율로 혼합해 다양한 농작물에 맞는 맞춤형 비료를 만들 수 있습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^
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Q.  미세플라스틱 문제에 대해 알고 계신가요?
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.미세플라시틱은 5mm이하 크기의 미세한 플라스틱 조각을 뜻하는데요 이 미세플라스틱의 심각성에 대해서 주목 받고 있습니다. 이 미세플라스틱이 발생하는 주요 원인들로는 산업 및 생활 폐기물, 어업 활동 등이 있습니다. 미세플라스틱 문제는 환경 오염(해양 오염, 토양 오염), 생태계 건강(해양 생물들이 플라스틱을 먹이로 착각, 폐어구로 인한 상처), 인체 건강(호흡기 질환, 호르몬 교란) 등 모두에 심각한 영향을 미칩니다. 특히 질문자님께서 생수를 사서 드시고 계신다고 하셨는데, 생수나 플라스틱 포장재를 사용하는 제품에서 미세플라스틱이 계속해서 발견되고 있습니다. 그래서 생수 대신 정수기 사용을 하느 것이 좋을 듯 보입니다.이 미세플라스틱이 발생하는 주요 원인들로는 산업 및 생활 폐기물, 어업 활동 등이 있습니다. 답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^ 좋은 하루 되세요~ ㅎㅎㅎ
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Q.  석고 보드는 유해한 물질이 없는건가요?
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.석고 보드는 석고를 주원료로 하며 여기에 페이스 페이퍼가 결합된 구조로 이루어져 있습니다. 이 석고 자체는 비활성 물질로 인체에 직접적인 해를 끼치지 않는 안정적인 물질입니다. 특히 고품질의 제품은 안전하며 실내 건축 자재로 사용이 적합합니다. 하지만 일부 석고 보드에는 접착제, 방수제, 내화제, 첨가제 등이 포함되어 있어서 이 첨가물의 종류와 제조 방식에 따라서 유해 물질 방출 가능성이 달라지게 됩니다. 특히 품질이 낮거나 부적절하게 처리된 제품에서는 VOCs, 포름알데히드, 황화수소 등이 방출될 수 있습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^ 좋은 하루 되세요~ ㅎㅎㅎ
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Q.  인공강우 기술은 어디에 좋은걸까요?
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.인공강우 기술의 장점은 물 부족 지역에서 농업용수, 식수 확보를 도울 수 있고 대기 중 미세먼지와 오염물질을 씻어내는 효과를 가지고 있습니다. 그리고 건조한 지역에서 인공강우를 통해서 그 지역의 습도를 높이게 되면 산불이 발생할 가능성을 줄일 수 있습니다.단점으로는 인공적으로 비를 내리면 다른 지역의 강수량이 줄어들 수 있습니다. 또 인공 강우는 구름이 충분히 형성된 상태에서만 가능해 완전한 가뭄 상태에서는 효과가 별로 없습니다. 그리고 자연의 흐름을 바꾸는 행위로 예측하지 못한 부작용과 생태계 변화가 생길 가능성이 있습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^ 좋은 하루 되세요~ ㅎㅎㅎ
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Q.  미국에 있는 후버댐관련 질문 올립니다.
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.후버댐의 규모는 높이 726피트로 221.4M입니다. 건축 당시에는 세계에서 가장 높은 댐이기도 하였습니다.너비의 경우 1244피트로 379M이며 두께는 댐의 기저부 두께는 660피트로 201M, 상단부 두께는 45피트로 13.7M입니다.저수량의 경우에는 약 32조 리터입니다.건설 기간은 1931~1936년으로 5년 정도가 소요되었고 공식 개장은 1936년 3월1일에 하였습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~! 감사합니다~^^ 좋은 하루 되세요~ ㅎㅎㅎ
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Q.  라돈을 줄이기 위해 집에서 할 수 있는 방법은 뭐가 있을까?
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.라돈은 지하실이나 밀폐된 공간에에서 축적되기가 쉽습니다. 그래서 창문과 문을 열어 자연 환기를 통해 실내 공기를 손환시키면 라돈의 농도를 낮출 수 있습니다.또 지하실이 있을 경우에는 지하실 바닥, 벽, 기초 틈새를 실리콘이나 우레탄 폼으로 막아 줍니다.그리고 실내 습도가 높으면 라돈이 더 쉽게 실내에 머물 수가 있습니다. 이러한 경우 제습기를 사용하는 방법도 있습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^ 좋은 하루 되세요~ ㅎㅎㅎ
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Q.  태양은 매일 360억톤의 질량을 잃고
안녕하세요. 이혜수 전문가입니다.태양이 매일같이 360억 톤의 질량을 잃는 이유는 태양 중심부에서 수소가 헬륨으로 융합될 때 일부 질량이 에너지로 변환되며 이 과정에서 질량을 잃게 되는 것입니다. 하지만 매일 360억 톤의 질량 손실에도 여전히 뜨거운 이유는 태양의 질량이 워낙 크고 핵융합 반응으로 에너지를 생성하는데 필요한 수소 연료가 충분히 남아 있기 때문입니다. 현재 질량 손실은 태양 전체 질량에 비해 극히 적은 비율이며 앞으로도 수십억 년간 핵융합 반응을 유지할 수 있습니다.답변이 도움이 되셨기를 바라면서 이만 답변을 마치도록 하겠습니다~!감사합니다~^^ 좋은 하루 되세요~ ㅎㅎㅎ
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