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안녕하세요. 신란희 전문가입니다.

안녕하세요. 신란희 전문가입니다.

신란희 전문가
한양대학교
재료공학
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Q.  항공우주 분야에서 강한 진동에도 견딜수 있는 소재에 관하여 궁금합니다.
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.항공우주 분야에서 강한 진동에 견딜 수 있는 내구성을 가진 재료로는 탄소 섬유 복합재, 티타늄 합금, 그리고 알루미늄 리튬합금이 사용됩니다. 탄소 섬유 복합재는 경량성과 높은 강도를 제공하며, 티타늄 합금은 내식성과 기계적 성질이 뛰어납니다. 알루미늄 리튬 합금은 경량화와 강도를 동시에 달성할 수 있어 항공기 구조에 적합합니다.
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Q.  무선 충전의 원리는 무엇인가요?!!!
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.무선 충전은 전자기 유도 원리를 이용해 작동합니다. 충전기 내부의 코일이 전기를 흐르게 하여 자기장을 생성하고, 이를 통해 기기 내부의 코일에 전기가 유도되어 배터리를 충전합니다. 기기가 충전 패드에 올려져 있을 때 이 과정이 자동으로 이루어집니다.
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Q.  접착제의 주성분은 무엇이기에 잘 붙는걸까요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.접착제는 주로 고분자 화합물, 즉 폴리머 성분으로 구성되어 있어 표면 사이에 물리적 또는 화학적 결합을 형성합니다.이들 성분은 접착력을 높이기 위해 점착성, 유연성, 내수성 등의 특성을 지니고 있습니다.또한, 접착제의 성분에 따라 경화과정에서 결합력이 강화되어 더욱 강한 접착력을 발휘합니다.
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Q.  생분해성 플라스틱의 단점이나 한계점은 무엇인가요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.생분해성 플라스틱은 특정 환경 조건에서만 분해가 가능해 일반 플라스틱과 동일한 처리 방식으로 처리할 수 없다는 단점이 있습니다. 또한, 생산 과정에서 기존 플라스틱보다 높은 비용이 들며, 원료인 식물성 자원의 사용이 식량 경쟁을 유발할 수 있습니다. 이러한 한계로 인해 널리 사용되는 데 제약이 있습니다.
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Q.  골프채는 무기가 될 수 있는데요. 재료와 강도가 어떻게 되나요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.골프채의 아랫부분은 일반적으로 스테인리스 스틸, 텅스텐 또는 합금 재질로 제작되어 높은 강도 내구성을 제공합니다. 텅스텐은 밀도가 높아 무게 중심을 낮추고, 강도는 약 350~900 MPa 이상으로 뛰어난 특성을 가집니다. 이러한 재질은 충격에 강하고 안정성을 높여줍니다.
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Q.  생산성과 비용 측면에서 냉간 가공과 열처리 중 어떤 방법이 더 효율적일까요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.냉간 가공은 생산성이 높고 비용이 상대적으로 낮아 대량 생산에 효율적입니다.그러나 열처리는 금속의 기계적 성질을 크게 개선할 수 있어 품질 측면에서 우수합니다.따라서 생산성과 비용 측면에서 냉간 가공이 더 효율적이지만, 특정 성질 향상이 필요할 경우 열처리가 필요할 수 있습니다.
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Q.  열팽창 계수가 낮은 재료는 어떤 종류의 제품에 적용될 때 가장 큰 효과를 발휘할까요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.열팽창 계수가 낮은 재료는 정밀 기계 부품, 항공기 구조물 및 전자기기와 같은 분야에서 효과를 발휘합니다.이러한 재료는 온도 변화에 따른 변형을 최소화해 기계적 정확성을 유지하고, 안정성을 높여줍니다.특히, 반도체 소자나 고온 환경에서 사용되는 장비에 적합합니다.
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Q.  안녕하세요 전기파보조금은언제까지주나요
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.전기차 보조금은 2024년까지 제공되며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있습니다.신청은 각 지역의 환경부 또는 교통부 웹사이트에서 진행할 수 있으며, 관련 서류를 제출해야 합니다.구체적인 내용은 해당 기관의 공지사항을 확인하는 것이 좋습니다.
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Q.  반도체 소자에 주로 사용되는 접촉 재료는 무엇이며 각 재료의 특징은 무엇인가요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.반도체 소자에 주로 사용되는 접촉 재료는 금속(예: 알루미늄, 구리)과 반도체 재료(예: 실리콘, 갈륨 비소)입니다. 금속은 높은 전도성과 기계적 강도를 제공하며, 알루미늄은 산화막 형성으로 부식에 강합니다. 반도체 재료는 전기적 특성을 조절할 수 있어 다기능성을 지원하며, 특히 갈륨 비소는 고속 및 고온 응용에 적합합니다.
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Q.  홀 효과를 이용한 자기장 센서의 민감도를 높이기 위한 방법은 무엇이 있나요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.홀 효과를 이용한 자기장 센서의 민감도를 높이기 위해 센서의 재료를 고감도 소재(예: 비철금속 또는 그래핀)로 변경할 수 있습니다. 또한, 센서 구조를 최적화하고 배선 기술을 개선하여 신호 대 잡음 비율을 높이는 방법도 효과적입니다.전자 회로 설계를 통해 감지 신호를 증폭하는 것도 민감한 향상에 기여합니다.
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