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안녕하세요. 신란희 전문가입니다.

안녕하세요. 신란희 전문가입니다.

신란희 전문가
한양대학교
전기·전자
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Q.  트랜지스터 역할이 무엇인지 궁금합니다
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.트랜지스터는 전류를 증폭하거나 스위칭하는데 사용되는 반도체 소자로, 기본적으로 두 개의 pn 접합으로 구성됩니다.이 소자는 전기 신호를 제어하여 컴퓨터와 전자 기기에서 데이터를 처리하고 전달는 역할을 합니다.트랜지스터 덕분에 작은 전류로 큰 전류를 제어할 수 있어, 현대 전자 장치의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.
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Q.  그래핀은 다른 소재의 어떤 점에 비해서 특별한지 궁금합니다
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.그래핀은 탄소 원자가 2차원 평면으로 배열된 구조로, 강한 스펄리 결합 덕분에 강도와 내구성이 뛰어납니다.얇고 평면적인 구조 덕분에 전자가 자유롭게 이동할 수 이어 전기 전도성이 우수합니다.이러한 특성 덕분에 그래핀은 다양한 산업에서 응용 가능성이 높습니다.
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Q.  고무에 지속적으로 땀이 묻으면 어떻게 되나요??
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.고무 시계줄에 지속적으로 땀이 묻으면 박테리아와 곰팡이가 번식할 수 있어 피부 자극이나 발진을 유발할 수 있습니다. 또한, 고무가 땀과 반응해 변형이나 악취가 발생할 수 있습니다. 따라서, 운동 후에는 시계줄을 깨끗이 씻고 건조시켜 주는 것이 좋습니다.
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Q.  알루미늄은 왜 부식에 강한지 이유를 알고 싶습니다
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.알루미늄은 공기 중에서 자연적으로 얇은 산화 알루미늄 층을 형성하여 금속 내부를 보호합니다.이 산화층은 부식으로부터 알루미늄을 방어하며, 매우 단단하고 안정적입니다.알루미늄은 녹슬지 않고 내구성이 높아 다양한 환경에서 사용될 수 있습니다.
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Q.  유리보다 금속이 왜 열전도율이 높은 건가요??
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.금속은 자유 전자가 풍부하여 열이 전달될 때 이 전자들이 빠르게 이동하며 에너지를 전달합니다.반면, 유리는 비금속으로 전자가 고정되어 있어 열전달이 느립니다.금속의 높은 전도성은 자유전자의 이동성과 결정구조에 의해 가능해집니다.
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Q.  합금은 어떻게 만들어지는 건지 궁금합니다
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.합금은 두 가지 이상의 금속을 고온에서 녹여 혼합한 후 냉각해 형성됩니다.이 과정에서 특정 비율과 온도 조절이 중요하며, 후속 가공이 필요할 수 있습니다.제조과정은 기술적 요구가 있지만 기본적으로는 간단한 혼합과 냉각 방식입니다.
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Q.  세라믹 중에서도 일부 세라믹은 전기가 통 한다고 하던데 사실인가요
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.전기가 통하는 세라믹은 일반적으로 전도성 산화물 계열로, 금속 원자가 포함되어 있어 자유 전자가 이동할 수 있는 구조를 가집니다. 이러한 세라믹은 특정 조건에서 도체처럼 행동하며, 전기적 성질을 제어할 수 있는 특성이 있습니다. 대표적으로 산화티타늄녕하세요. 신란희 전문가입니다.전기가 통하는 세라믹은 일반적으로 전도성 산화물 계열로, 금속 원자가 포함되어 있어 자유 전자가 이동할 수 있는 구조를 가집니다. 이러한 세라믹은 특정 조건에서 도체처럼 행동하며, 전기적 성질을 제어할 수 있는 특성이 있습니다. 대표적으로 산화티타늄(TiO2)이나 산화주석(SnO2) 같은 물질들이 있습니다.
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Q.  순수한 금속에 다른 원소를 첨가하여 합금을 만들면 기계적 성질이 향상되는 이유는 무엇인가요
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.다른 원소가 금속에 첨가되면 결정 구조에 변형이 생기고 원자 사이 결합이 더 강해져 외부 힘에 대한저항성이 커집니다. 이런 구조적 변화는 원자 이동을 방해해 연성과 전성을 줄이면서 강도와 내구성을 높입니다.결과적으로 합금은 순수 금속보다 더 높은 기계적 성질을 갖게 됩니다.
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Q.  전기 차단기가 안올라 가는 이유는요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.차단기가 계속 내려가는 현상은 과부하, 누전 또는 차단기 자체의 고장일 수도 있습니다.전열기기나 전자기기를 모두 꺼두고 올려보아도 동일하다면 차단기 불량일 수 있으니 교체가 필요할 수 있습니다.
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Q.  우리가 인공 다이아몬드도 만드는데 인공 금은 못 만드나요?
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.금은 원자번호 79번의 원소로, 핵반응을 통해 인공 합성이 가능하지만 비용이 매우 높아 경제성이 없습니다. 다이아몬드와 달리 합성 기술이 실용화되지 않았으며, 현재로선 채굴을 통해 주로 공급됩니다.
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