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아르곤 가스 사용법과 TIG 용접 가스 선택 기준, 이렇게 다릅니다 아르곤의 용접에서의 역할겨울 끝자락, 바람이 조금 차가운 어느 오후용접 실습실 한쪽에서 아르곤 가스를 다루는 장면을 보며 문득 궁금해졌어요.‘왜 하필 아르곤일까?’ 용접에서 아르곤의 존재는 그저 조연이 아닌,진짜 중요한 ‘숨은 주인공’이라는 사실, 알고 계셨나요?이 글에서는 **‘아르곤의 용접에서의 역할’**이라는 주제로쉽고 자연스럽게, 하지만 깊이 있게 그 이야기를 풀어보려 해요.용접에 입문하신 분들, 전기기능사 자격증 준비하시는 분들,혹은 그저 이 과정을 옆에서 지켜보는 누군가에게도충분히 흥미롭고 도움이 될 수 있는 내용으로요.아르곤은 어떤 가스일까?아르곤(Argon)은 공기 중에 약 0.93% 정도 존재하는 비활성 기체예요.무색, 무취, 무미. 존재감 없지만 절대 없으면 안 되는 친구랄까요.화학적으.. 2025. 4. 1.
수돗물 소독약 냄새 원인과 염소 잔류 기준 알아보기 정수 처리 과정에서 '염소'가 하는 진짜 일어느 날 저녁, 따뜻한 조명이 켜진 부엌에서 물을 한 잔 따르며 문득 이런 생각이 들었어요."내가 매일 마시는 이 물, 대체 어떻게 이렇게 깨끗할 수 있지?"그 궁금증의 중심에는 '염소'라는 낯익지만 낯선 이름이 있었죠.정수 처리 과정에서 염소가 어떤 역할을 하는지, 왜 중요한지 천천히 들려드릴게요.💧 정수 처리, 그 시작은 어디서부터일까?깨끗한 수돗물이 나오는 건 당연하게 느껴질 수 있어요.하지만 그 물은 사실, 강이나 호수에서 시작돼요.우리가 쓰기 전, 꽤나 복잡한 여정을 거친다는 사실.먼저, 수원(水源)에서 취수된 물은가장 먼저 ‘혼화’와 ‘응집’ 단계를 거쳐요.이때 물속 불순물들이 서로 엉기게 도와주죠.그다음엔 '침전' 과정을 통해 무거운 것들을 아래로.. 2025. 3. 31.
화산 분출과 유황 냄새의 원인, 지구 내부에서 벌어지는 일들 황과 화산의 상관관계, 우리가 몰랐던 자연의 연결 고리밤하늘을 물들인 분홍빛 노을 아래, 조용히 피어오르는 화산의 연기를 바라본 적 있으신가요?그 안에 ‘황’이라는 이름의 원소가 숨어 있다는 사실, 알고 계셨나요?황과 화산의 관계는 단순히 ‘냄새’ 이상의 이야기입니다.오늘은 전문가의 시선으로, 이 두 자연의 주인공이 얼마나 깊게 연결돼 있는지를 풀어드릴게요.🔥 화산과 황, 왜 함께 등장할까?화산이 분출할 때 나오는 연기, 유독성 가스, 용암 속에는 수많은 원소가 들어 있습니다.그 중에서도 '황(Sulfur)'은 아주 특별한 존재예요.화산이 분출하면 지하 깊은 곳의 마그마가 터지는데,이때 고온·고압 상태에서 황화수소(H₂S)나 이산화황(SO₂) 같은 황을 포함한 기체들이 뿜어져 나옵니다.그래서 화산 근처.. 2025. 3. 30.
인산비료 과다 시 작물 생육 부진 이유와 대처 방법 인과 비료의 과다사용 문제, 흙이 보내는 마지막 신호밭을 거닐던 아침, 땅이 숨을 쉬는 듯한 기분이 들었어요.그런데 문득 이런 생각이 스치더라고요.‘혹시 우리가 너무 많은 걸 바라고 있진 않을까?’인과 비료의 과다사용 문제는 단순히 땅의 문제가 아니에요.우리 식탁, 건강, 그리고 자연 생태계 전체와 연결된 이야기랍니다.과한 인산, 땅은 버티고 있을 뿐이에요비료는 작물에게 꼭 필요한 영양분을 공급해줘요.그중 '인'은 뿌리를 튼튼하게 하고 꽃과 열매를 잘 맺게 하죠.하지만 문제는, 이 '인산 인비료'가 너무 과하게 사용된다는 거예요.보통 농가에서는 "많을수록 좋다"는 마음에 정해진 양보다 더 주기도 해요.처음엔 작물이 잘 자라는 것 같지만, 어느 순간부터 땅이 이상 반응을 보여요.대표적인 증상은 작물 생육 .. 2025. 3. 30.
태양광 패널 종류별 장단점과 규소의 역할 정리 규소의 태양광 패널 활용, 우리가 미처 몰랐던 이야기한낮의 햇살 아래, 조용히 전기를 만들어내는 태양광 패널.그 속에 숨겨진 주인공이 바로 ‘규소’라는 사실, 알고 계셨나요?태양광 발전의 핵심 소재인 규소는 지구상에 흔하지만,그 안에 담긴 기술력과 가능성은 상상 이상이에요.태양광 패널, 그 안을 들여다보다처음 태양광 패널을 마주한 건 어느 여름날이었어요.지붕 위에 반듯하게 놓인 검은 패널들이햇빛을 받아 조용히 반짝이던 모습이 아직도 기억에 남아요.태양광 패널은 간단히 말해,햇빛을 받아 전기로 바꾸는 장치죠.그런데 이 모든 작동의 중심에는‘규소(Silicon)’라는 반도체 물질이 꼭 들어가요.규소는 지구 지각의 약 25%를 차지할 정도로 풍부하지만,순수한 형태로 사용하려면 엄청난 정제 과정을 거쳐야 해요... 2025. 3. 30.
알루미늄 열전도 특성과 창틀이 차가운 과학적 이유 알루미늄의 열전도 특성, 일상 속 따뜻한 과학 이야기찬바람이 스며드는 겨울날, 알루미늄 손잡이를 잡았을 때 느껴지는 싸늘한 온기. 이 감각 뒤에는 ‘알루미늄의 열전도 특성’이라는 꽤 흥미로운 과학이 숨어 있어요. 오늘은 그 이야기를 조금 감성적으로 풀어볼까 해요.아침 햇살과 알루미늄 머그잔겨울 아침, 은은한 햇살이 주방 창문으로 스며들고나는 조용히 알루미늄 머그잔에 따뜻한 커피를 따라요.그런데 손잡이가 순식간에 뜨거워졌다는 걸 느꼈을 때, 문득 궁금해졌어요.왜 이렇게 금방 열이 전달되는 걸까?알루미늄은 금속 중에서도 유난히 열전도율이 높은 금속이에요.숫자로 말하면, 약 237 W/m·K.같은 무게 기준으로 보면 구리 다음으로 빠르게 열을 전달하죠.이런 성질 덕분에 알루미늄은냄비, 후라이팬, 열교환기처럼 .. 2025. 3. 30.
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