아시아 실험맨
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Fuming nitric acid. Oxidizes everything it touches
#발연질산#강산화제#강산
3대 강산하면 염산, 황산, 질산으로 유명합니다. 이번에는 발연질산 즉 고농축의 질산을 만들어 다뤄보았습니다. 시판되는 진한 질산이 67%라면 발연질산은 84% 이상의 질산을 의미하고 또한 불안정해서 자외선에 노출시 갈색의 이산화질소(디젤차 지나가면 많이남)로 분해됩니다. 순수한 질산은 투명하지만 분해로 발생한 이산화질소가 일부 녹아서 색상이 노란색으로 보입니다. 이러한 발연질산을 Red fuming nitric acid라 부르며 자외선에 노출되지 않고 잘 만들면 투명해서 white fuming nitric acid로 부릅니다.
발연질산의 특징으로는 산화성과, 발연성이 매우 강합니다. 이러한 특징으로 액체로켓의 연료로도 쓰이고 폭발물 합성에는 없어서는 안될 물질입니다. 또한 일반적으로 사용되는 보호장구를 태워버릴 수 있어 극도의 주의가 필요합니다.
마지막 영상은 금속 나트륨(강력한 환원제)와 발연질산(강산)이 만나서 나트륨 내부에서 전자가 순간적으로 누적되어 전기적인 반발력으로 폭발하는 장면입니다. 이러한 폭발을 쿨롱 폭발이라 부르며, 핵무기의 폭발과 유사한 면이 있습니다.
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Video

Make korean Soju (alcohol) at home (by distillation)
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#전통소주#증류#막걸리 이번편은 에틸알코올과 물이 들어있는 막걸리(6%)를 이용해서 소주(19%)를 만들어 보았습니다. 에탄올이 물보다 증발을 더 잘한다는 원리를 이용해서 에탄올을 농축할 수 있습니다. 비디오에서 나오는 소주 제조법은 실제 전통소주 제조과정과 동일한 방법인 회분식(batch) 증류입니다. 막걸리는 다성분계지만 2성분( 물, 알코올) 만 있다는 가정하에 VLE(기체-액체 평형) phase diagram에 따르면 6%의 에탄올을 끓이면 증기쪽에서는 42%의 에탄올이 형성됩니다. 다만 회분식 증류다보니 끓이면 끓일수록 끓임쪽에서는 농도가 적어질것이고 생성되는 증기또한 에탄올 농도가 낮아집니다. 따라서 막걸리의 일부만 사용하고 나머지는 버리는 식으로 여러번 증류해야 높은 농도의 소주를 얻을 수...
[물의전기분해] 수소기체를 만들어 불을 붙여보자 ( HHO 가스 즉 브라운 가스 만들기 )
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#전기분해#수소#HHO가스 이번 편에서는 물분자에 전기적인 힘을 가해서 수소와 산소기체로 분리시켜 보았습니다. 이때 발생하는 기체는 수소 2 : 산소 1비율로 실험식(Empirical Formula)과 동일하게 생성됩니다. 이렇게 생성되는 기체를 HHO가스 또는 브라운 가스라 불리며 용접, 엔진 클리닝 등 다양하게 사용됩니다. 설명은 삭제됬지만 22.4L의 수소기체를 만드려면 스마트폰 배터리가 대략 20개가 필요할 정도로 어마어마한 전류가 필요합니다.
[야곱의사다리] 천국으로 갈 수 있는 사닥다리 ( MOT로 아크 사다리 만들기 )
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#야곱의사다리#아크방전#아크사다리 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락 하고 - 창세기 28:12 - 팁 : 사다리의 곡률이 작을수록, 즉 완만할수록 천국가기 수월합니다
Make extremely strong magnet with microwave
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#전자석#솔레노이드#스핀양자수 오늘은 전자렌지를 부수면 나오는 트랜스포머를 이용해서 전자석을 만들어 보겠다. 아무것도 모르고 부수다가 감전당해 죽지 않기를 실험맨은 바랍니다. E코어를 이용해 만든 전자석은 3A의 낮은 전류에서도 170Kg을 버틸 수 있습니다 ㄷㄷ;; 콘크리트 끄는 장면은 더워서 정신을 못차려,,, 너무 못찍었네요 목차 : 00:16 : 도입(EI 코어의 소개) 00:57 : 전자석의 기본 개념 및 간단한 시연 02:00 : EI 전자석을 세게 만드는 방법 및 시연 03:31 : 불필요한 요소 제거 04:06 : 전자석 테스트 1 05:48 : 전자석 테스트 2 09:32 : 전자석을 더 세게만드는 이론 소개
[변압기-대전류] 높은 전류로 여러가지 녹이기 Feat. 혓바닥 ( 변압기 소개 및 개조 )
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#변압기#링코어#대전류 이번 편은 아주 높은 전류를 이용해서 전기가 흐르는 여러가지 물체를 녹여보았습니다. 높은 전류는 권선비가 매우 높은 변압기를 이용한다면 손쉽게 만들 수 있어 비디오에서는 가정에서 흔히 볼 수 있었던(?) 도란스에 있는 링코어 타입의 변압기와 50SQ급 전선을 이용해서 복권 타입의 변압기로 개조해서 실험을 진행했습니다. 이런 타입의 파워를 Linear Transformer(선형 변압기)라 부르며 크기가 곧 출력입니다. 영상에서는 위대하게도 10kW급을 사용했습니다 .주로 구형 아크 용접기나 자작 스팟 용접기에서 주로 사용되고 있습니다. 또는 MOT(전자레인지 트랜스포머)로도 손쉽게 만들 수 있습니다.~ ps. 랜섬웨어 걸려서 다 날라갔네요 ㅎ
Sodium hydroxide, which can dissolve glass
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#염기#수산화나트륨#유리킬러 이번에는 강염기 물질인 수산화나트륨에 대해 소개합니다. 염기라 하면 산의 반대되는 성질이며 생활속에도 알개모르개 있습니다. 비디오는 크게 4가지 반응을 다루었습니다; 중화반응, 금속반응, 단백질반응, 유리반응. 화학에 관심있는 사람이라면 이 중에서 유리를 아주 잘 녹이는것에 충격 받을지 모르겠네요. 영상속에서 소요된 대략적인 시간 유리 : 20분 단백질 60분
[CAPACITOR] Powerful Electricity blown up korean watermelon ( Capacitor Bank )
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#콘덴서#전기에너지#커패시터 이번편은 콘덴서의 전기적특성을 이용해서 순간적으로 강력한 전기에너지를 물체에 흘려보내보았습니다. 배터리의 경우 제 아무리 출력이 강한 고방전이라도 애들 장난이지만 콘덴서는 오직 저항(R)만 낮다면 출력은 얼마든지 올릴 수 있습니다. 해당 비디오에서 몇 가지 물체에 전기를 흘려보냈을 때 최대순간출력은 MW급으로 지속시간은 일순간이나 발전소급이라는 출력은 결코 허언이 아님니다. 설명충스러운 면을 줄이려고 노력중이나 쉽지가 않습니다. 전기는 빛의 속도라서 초당 240fps로 찍고 25배느리게 재생해도 슬로우 담기가 힘드네요
[ X-RAY ] TAKING PICTURE WITH X-RAY RADIATION ( X-BEND electromagnetic radiation principle )
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#엑스레이#엑스선#방사선#뢴트겐 오늘은 X-RAY를 만들어 보았습니다. 그동안 많은 실패로 지연된점 매우 죄송합니다. 이번에는 독일의 위대한 물리학자인 뢴트겐 형님이 발견하신 X-RAY를 다루어 보았습니다. 비록 X-ray 발생 장치를 사용하지 않아서 실제 상용화된 엑스선 보다는 매우 약한 Soft-X Ray지만 자연 방사선 0.15uSv/h보다는 2500배 강력한것으로 계산되어 장시간 직접 노출시 10~20년 후 암에 걸릴 수 있으니 따라하지 않으셨으면 좋겠습니다. (엑스선 촬영 설정 10" / ISO400 / F3.4 ) p.s 안타깝게도 TEST 성공 후 본격적인 촬영을 시작할 때 진공관이 깨져서 TEST 할 때 성공한 사진을 사용해서 편집이 다소 조잡하게 된것 같습니다.... 현재, 러시아에서 ...
[HV Meter] How to make High Voltage Meter ( Voltage Measuring & Ohms Raw )
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#특고압#전압계#옴의법칙 안녕하세요 아시아 실험맨입니다. 이제는 당분간 전기 관련 컨텐츠를 진행해보고자 합니다. 그래서 전기 컨텐츠의 첫 시작이기도 하고 해서 가장 기본이 되는 전압계를 만들었습니다. (측정 전압한계는 10만볼트 입니다.) 필요하신 분들이 보고 도움이 되셨으면 좋겠네요! - 특고압은 감전시 인지도 못하고 사망할 수 있습니다. 주의가 필요합니다
[CS 가스] 최루가스로 화생방 훈련 직접 해보기 ( 최루가스의 소개 및 작용 원리 )
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이번 편은 군대의 화생방 훈련에서 가스 실습에 쓰이는 CS gas를 오랜만에 직접 몸소 체험해 봤습니다. CS 탄의 주성분은 CS gas 즉 2-클로로아세토페논이라 불리는 물질입니다. 이 화학물질이 사람에게 고통을 주는 원리와 독성 및 이외의 최루 물질에 대해 간략히 다루고 있습니다. 다만, 일부 비디오 클립이 손상되어 생략된 부분이 있어 양해 부탁드립니다 ㅠㅠ ps.정말 고통스럽지만 뭔가 모를 중독성이... 있는것 같기도 하네요 ( 5~20mg/min/m^3 effective concentration 농도를 준수했습니다, 즉 고통만 있고 독성은 없다고 볼 수 있습니다 ) #화생방#CS탄#2-Chlorobenzylidenemalononitrile
[Gallium] Liquid Metal Attacking another metal ( Introduction of Gallium and Physical nature )
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이번 편은 수은 다음으로 유명한 액체금속인 갈륨(Ga)을 알아보겠습니다. 갈륨은 31번 원소로 알루미늄의 형님뻘 되는 원소이기도 하며 희귀하고 고부가가치 산업에서의 중요한 물질입니다. 이번 비디오를 통해 주로 물리적 특징을 다룰 것이며 특히 금속의 확산으로 인해 발생하는 현상들을 보여드리겠습니다. #액체금속#PointDefect#고체확산
[Potassium Cyanide] Extreme poison which can even kill gold
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안녕하세요 아시아실험맨입니다. 오늘은 맹독성 물질인 청산가리에 관한 영상을 준비했습니다. 청산가리는 가장 많이 알려진 독약이며 우리 생활에 없어서는 안될 물질이기도 합니다. 집에서 직접 쓰이는 일은 요즘은 거의 없지만 산업 현장에서 귀금속 제련, 유기 합성, 사진, 도금 등에 사용됩니다. 이 영상에서는 청산가리의 독성에 대해 알아보고, 청산가리가 어떻게 금을 녹이는지 보도록 하겠습니다. *청산가리는 맹독성 물질입니다. 취급에 주의해야 하며, 특히 산과 접촉하는 일은 삼가야 합니다. #청산가리#KCN#맹독
[Mercury] Mercury metal vs bare hand (some properties of mercury metal)
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오늘은 수은에 관한 영상을 준비해보았습니다. 수은은 브롬(브로민)과 함께 상온에서 액체인 몇 안되는 원소이며 금속 원소 중에는 유일하게 상온에서 액체 상태로 존재하는 원소입니다. 수은은 아름다운 외형과는 달리 독성이 매우 강력하기 때문에 이 영상에 나오는 내용은 절대로 따라하시면 안됩니다.. ( 저희는 99.999% 수은을 사용하였으나 유기화물 같은 불순물을 있을시 피부 접촉만으로도 죽을 수 있습니다 ) #수은#액체금속#맹독
[Oxidation] What is oxidation?
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이번편은 자주 사용하는 용어인 '산화'가 무엇인지 보여드리고자 영상을 준비했습니다. 산화란 말 그대로 어떤 물질이 산소를 얻는 것이며 몇 가지 실험을 준비했습니다. 이 영상에 나오는 개념인 산화/산화제/산화력이 무엇인지 이해하신다면 앞으로도 저희 영상을 이해하는데 큰 도움이 되리라 확신합니다. *화학에서 산화란 물질이 전자나 수소를 잃는것도 포함합니다. #산화#산화제#산화력 ps. 최근 저희 영상이 화학교실 느낌이 점점 강해지는 것 같은데 어떤식으로 하면 좀더 B급 감성을 살릴 수 있을까요? 여러분의 의견이 필요합니다!
[Piranha solution] Piranha vs Chicken (extremely violent reaction)
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[Sulfuric Acid] the substance taking away the water ( Its Introduction & characteristics )
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[ Thermite reaction ] Making metal melted with two common substances ( About 2500 ℃ Temp )
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[Piranha Solution] the Acid came from the hell can destroy all ( HCl is just baby in comparison to )
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[ Hydrochloric Acid ] the Acid what is weaker than you think what it is. ( what happens in contact )
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[산의 소개] 산성 물질에는 어떤 것들이 있을까? ( 찐따산빼고 황산부터 아세트산까지 )
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[Chemistry] reaction of sodium with Strong Acid ( reaction & principle of Alkali metals 2 of 2 )
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[Chemistry] reaction of sodium with Water ( reaction & principle of Alkali metals 1 of 2 )
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Cayenne 955 Turbo Transfer Case Fluid Replacement
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비표준 통신 기술을 사용하는 기가 인터넷은 어떤 공유기를 사용해야 할까? ( 2 pair 0.5Gbps ) - 연결 장비에 따른 속도 TEST
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Starting a car with the Chinese used LiFePo4 Battery.
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Komentáře

  • @kimsungsik58
    @kimsungsik58 Před 5 dny

    잘봤습니다 픽업트럭 탐납니다 이름이 뭔가요 ㅋㅋㅋ

  • @6-gp4qf
    @6-gp4qf Před 9 dny

    굳굳

  • @Dvi66
    @Dvi66 Před 10 dny

    돌아와요

    • @KR_DDTV
      @KR_DDTV Před 6 dny

      아시아실험맨 실친입니다. 지금 같이 술 마시는 중인데 언젠간 돌아온다고 합니다.

  • @jklee4003
    @jklee4003 Před 10 dny

    환경오염, 화재위험의 주범이 여기있었네?

  • @jwyoon1220
    @jwyoon1220 Před 13 dny

    질산 + 황산 + 셀룰로오스 = .......? 하면 안되나....?

  • @Very_BIG_NOSE_Man
    @Very_BIG_NOSE_Man Před 14 dny

    실험이라는 건 이해 하겠는데.. 옆에 버스도 다니는 사람 다니는 곳에 독가스 퍼뜨리는 건 좀.......

  • @jwyoon1220
    @jwyoon1220 Před 21 dnem

    다음은 플루오린화 수소으로...

  • @majang1747
    @majang1747 Před 24 dny

    헐 중학교때 온도계깨져서 수은가지고 놀다가 버렸었는데... 와.... 개소름돋네

  • @ssabullin
    @ssabullin Před 25 dny

    크 이게 유튜브의 암흑화학자들인가?? ㅋㅋㅋ

  • @SunghoPark-d2e
    @SunghoPark-d2e Před měsícem

    질산칼륨 하고 나트륨을 어디서 구했을까 혹시 불법적인 방법으로 구한건 아닌지 의아함

  • @daesimhan9254
    @daesimhan9254 Před měsícem

    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 실험 극한으로하네

  • @user-gj7vb7zh8o
    @user-gj7vb7zh8o Před měsícem

    오일 하나가는데 ㅋㅋ 방독면을 ㅋㅋ 미쵸

  • @Katwithsunglasses
    @Katwithsunglasses Před 2 měsíci

    인산으로 중화 적정 실험한 게 기억나네요…ㅋㅋ

  • @hmjeon8609
    @hmjeon8609 Před 2 měsíci

    여러분 밥 먹으면 소화액 나오는게 염산입이다. 위와 소장은 산에 견디게 설계되어 괜찬은데. 대장은 그렇디않죠.

  • @game12967
    @game12967 Před 2 měsíci

    안녕하세요 비표준 규격인지 알아보는 방법은 없을까요.. sk 고객센터에 문의를 하니.. 상담사도 해당 내용을 전혀 모르네요 ㅠ.ㅠ 인터넷 가입을 하려는데 제가 살 고 있는 아파트가 30년 정도된 구축 아파트이네요.. 일단 대칭형이라고는 하는데...대칭형이면... 비표준 규격은 아닌 걸까요? 참고로 벽포트에 랜포트가 없는 구축아파트입니다.. 통신 단자함이 복도에 있네요.. 신축 아파트는 통신단자함이 집 내부에 있따고 하더라구요

  • @webtaiying
    @webtaiying Před 2 měsíci

    궁금한거 있는데요? 저 까만고무선이 자기장을 왜 차페안하나요?

  • @KOBBANG_0222
    @KOBBANG_0222 Před 2 měsíci

    책상이 타는데 자 스페너가 끊어졌습니돠아.. 너무 태연해ㅋㅋㅋㅋ

  • @abcdefuxxu
    @abcdefuxxu Před 3 měsíci

    독가스 중독으로 돌아가신듯

  • @abcdefuxxu
    @abcdefuxxu Před 3 měsíci

    이번에 너무 위험했네.. 안전제일 ㅠ

  • @user-hw7mz6my4r
    @user-hw7mz6my4r Před 3 měsíci

    황산을 손에 묻힌후에 ...씻어낸 물질이 그냥 물인가요.?? 알콜인가요.??

  • @마음소리-c7e
    @마음소리-c7e Před 3 měsíci

    와 안에 쇠구술 넣고 두개 두개 분리해놨다가 던지면 내부가 깨지면서 섞여서 터지는 폭탄 만들어도 될듯 한데요

  • @마음소리-c7e
    @마음소리-c7e Před 3 měsíci

    진짜 염산이라는것을 보여드리기위해 한번 먹여보겟습니다 ㅋㅋㅋㅋ

  • @마음소리-c7e
    @마음소리-c7e Před 3 měsíci

    욕조에다 많이 만들어서 사람 닮구면 완벽한 사체처리가 되겟네요 ㅠ ㅠ 무섭네요

  • @plasticspoonlife
    @plasticspoonlife Před 3 měsíci

    위험한걸 해놓고 걱정하는 댓글에 대답하는 꼬라지가 오래살고싶지 않다는둥, 아무리 유익해도 가르치는사람이 막장 마인드인게 과연 옳은걸까

  • @enfire835
    @enfire835 Před 3 měsíci

    과학 지식을 알리려고 노력하는 두 분의 선생님께 다시 한번 머리 숙여 감사함의 마음을 표현합니다. 존경합니다 선생님들!

  • @user-gi5ck7qw5r
    @user-gi5ck7qw5r Před 3 měsíci

    어눌한 말투 사이에서 노련한 연구자의 지식이 비춰집니다. 니트릴 장갑에서 느끼져지는 대학원의 아우라가...ㅋㅋㅋ 혹시 박사님...?

  • @seean5281
    @seean5281 Před 3 měsíci

    안녕하세요! 영상을 보다가 궁금한게 생겨서 댓글답니다. 혹시 증감지와 진공관은 어디서 구매하셨나요?

  • @user-s2eo1c0gk3
    @user-s2eo1c0gk3 Před 4 měsíci

    예전에 학교에선가? 집에서인가 수은을 손바닥 위에 얹어 만지고 놀았던 기억이있는데.. 그장면만 기억날뿐 그 수은을 어케 처리햇는지 기억이..;

  • @garonamu
    @garonamu Před 4 měsíci

    너무 궁금했던 건데 궁금증이 해결 됐네요..ㅎㅎ

  • @johnwootech7996
    @johnwootech7996 Před 4 měsíci

    이 분들 아직 살아계신가요?

  • @kts-fb9dd
    @kts-fb9dd Před 4 měsíci

    돌아와주세요

  • @777tellme8
    @777tellme8 Před 4 měsíci

    돌아가신건 아니지요?

  • @lemonage17
    @lemonage17 Před 5 měsíci

    수년이 지났는데..살아계실까..

  • @user-wv1ec1zo5k
    @user-wv1ec1zo5k Před 5 měsíci

    회사 때려치고이거해줘요...(직장동료)

  • @user-ll2td7qu3s
    @user-ll2td7qu3s Před 5 měsíci

    깡이 있는 실험맨분들.. 진짜 귀하다

  • @user-ll2td7qu3s
    @user-ll2td7qu3s Před 5 měsíci

    항상 직접 하고 싶은데 못하는 실험들에 대한 호기심을 충족하고 갑니다. 정말 감사합니다

  • @user-ll2td7qu3s
    @user-ll2td7qu3s Před 5 měsíci

    진짜 실험실에서 찾기도 힘든 물질로 조금씩 실험하는 영상보다 훨씬 좋네요^^. 구독 갑니다. 이런 가치있는 영상들을 평생 내리지 말아주세요

  • @장현준-y3t
    @장현준-y3t Před 5 měsíci

    보호구 착용은 필수입니다

  • @user-wf3qz2wr3d
    @user-wf3qz2wr3d Před 5 měsíci

    몇도에서 반응되는겁니까?

  • @guziga
    @guziga Před 5 měsíci

    나트륨 플러스 전자 90~7℃ 온도 수치 만큼 전기에너지가 흐르겠내 전부다 폭발 전투경찰이 사용하는 방패가 있어야 좋겠구만 슈류탄 원리는 폭발하면서 터져나가는 파편으로 대상을 해하는 거지 설탕으로 만들어진 비커는 없을려나 설탕이 녹아서 굳어서 결정을 이루면 그강도가 유리와 유사하던대 열에의해 터지는거 보다 녹아버리는게 안전하겠구만 그리고 열에 의한 가도가 비커보다 도자기가 높은지 궁금하내

  • @guziga
    @guziga Před 5 měsíci

    플러스 전자 따듯

  • @guziga
    @guziga Před 5 měsíci

    효과가 아니면 주변의 빛도 삼켜서 어두워 진건대 태양때문에 우주가 어두운 거여..

  • @MakerKIM
    @MakerKIM Před 5 měsíci

    치킨스톡 제조 과정 잘 봤습니다 ㅋㅋㅋ

  • @MakerKIM
    @MakerKIM Před 5 měsíci

    6:48 아 중립 안놓고 내려서 호다닥 차에 타는거 넘 웃기네요

  • @jmtube1318
    @jmtube1318 Před 6 měsíci

    위험물 공부하다 여기까지 왔네요. 흥미롭게 잘 봤습니다. 위험하다는 막연한 생각을 가지고 있었는데, 직접 눈으로 볼 수 있어 도움이 되었습니다. 그런데 신규 영상제작이 안 되는 거 같아 안타깝네요.ㅜㅜ

  • @royalfrigern5297
    @royalfrigern5297 Před 6 měsíci

    산소마스크 쓰고 영상찍으시는걸 추천드려요! 아무리 덕트나 배기구가 있고 지식이 있고 소화기도 있다지만 촬영자분들이 가스에 호흡기를 다치지 않을까 보는 내내 걱정이 들었네요 ㅎㅎ

  • @TV-ci8xh
    @TV-ci8xh Před 6 měsíci

    스파클라 만드는 방법도 알 수 있나요?

  • @livingsoul101
    @livingsoul101 Před 6 měsíci

    고마워요 실험 잘 보았습니다

  • @user-yg2vq5rl9w
    @user-yg2vq5rl9w Před 6 měsíci

    제대로 공돌이네^^

  • @samcanning8692
    @samcanning8692 Před 6 měsíci

    장갑끼세요…. ㅠㅠ 보호장비 꼭 착용하세요