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"나노"(으)로 총 1,438건 검색되었습니다.
- 승리호, 과학으로 탑승할 준비됐나?과학동아 l2021년 03호
- “영화 ‘승리호’의 나노봇이 근거없는 허구라고 생각하지 않는다”며 “이미 다양한 나노봇이 개발됐고 인류가 직면한 많은 문제를 해결할 잠재력을 갖고 있다”고 덧붙였다 ... ...
- 3가지 혁신의 열쇠... 사람들은 왜 애플카에 열광할까.과학동아 l2021년 02호
- 애플이 자체 설계해 지난해 11월 출시한 애플 실리콘 ‘M1’이 대표적인 예다. 애플은 5nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m) 공정을 사용해 하나의 칩에 CPU와 GPU는 물론, 기계학습을 지원하는 뉴럴 엔진과 메모리, 보안 칩, 각종 입출력 컨트롤러까지 약 160억 개의 트랜지스터를 집적했다. 10~14nm 공정을 ... ...
- 데이터 홍수 문제 없다, 차세대 저장장치과학동아 l2021년 02호
- 연구팀은 지금까지 자기테이프에 사용된 소재인 바륨 페라이트 대신 더 작은 크기의 나노입자를 만들 수 있는 스트론튬 페라이트를 사용했다. 정보를 저장하는 개별입자가 높은 밀도로 구성되는 만큼 더 많은 비트에 데이터를 저장할 수 있다.유리판에 데이터를 저장하는 기술도 등장했다. 2019년 ... ...
- [과학뉴스] 레이저 기술 혁신 불러올 ‘빛의 눈사태’과학동아 l2021년 02호
- 기존 나노물질에서 1% 이하였던 광변환 효율을 40%까지 높일 수 있었다. 광변환 효율은 나노입자에 들어간 빛의 세기 대비 나온 빛의 세기를 뜻한다. 이번 연구결과는 전자현미경과 같이 레이저 기술이 필요한 광학 분야에 활용될 전망이다. 연구에 참여한 이창환 컬럼비아대 기계공학과 연구원은 ... ...
- [과학뉴스] ‘형형색색’ 탄소나노튜브 466종 색 지도 완성과학동아 l2021년 01호
- 밝은 색을 띠고, 이보다 지름이 크면 어둡고 탁한 색을 띠었다. 카우피옌 교수는 “탄소나노튜브의 이런 성질들을 스마트폰이나 창문 유리에 적용하면 다채로운 색을 가진 터치스크린을 구현할 수 있을 것”이라고 말했다. doi: 10.1002/adma.20200639 ... ...
- [신비아파트] 오싹오싹 귀신, 수학으로 퇴치!어린이수학동아 l2021년 01호
- 만들었다고 국제 학술지 ‘사이언스’에 발표했어. 김 교수팀이 개발한 인공근육은 탄소나노튜브 섬유를 꼬아 만든 실로 이뤄졌어. 섬유에 전기를 흘리면 소재가 수축하면서 근육이 힘을 내지. 이 인공근육을 활용해 사람의 평균 키와 몸무게를 가진 로봇을 만든다면 3m 75cm의 30배인 112m 5cm를 뛸 수 ... ...
- 작은 ‘탈 것’을 위한 시과학동아 l2021년 01호
- 가장 가볍다”고 설명했다. doi: 10.1038/s41586-019-1322-0초소형 비행체는 마이크로보트나 나노자동차에 비하면 크기가 거대하다. 박훈철 건국대 스마트운행체공학과 교수는 “공중을 비행하는 건 땅이나 물 위를 달리는 것보다 상대적으로 더 큰 에너지가 필요하기 때문”이라고 설명했다. ... ...
- [통합과학교과서] 눈이 부셔, 팅커벨!어린이과학동아 l2020년 23호
- 연구팀은 미국 시카고의 필드 박물관 등지에 보관된 3개의 오리너구리 표본에 200~400nm(나노미터, nm는 10-9m) 파장의 자외선을 비추어 보았어요. 그랬더니 오리너구리의 몸을 덮고 있는 진한 갈색 털이 500~600nm 파장의 빛인 파란색과 초록색을 띠기 시작한 거예요.파울라 스패스 애니히 교수팀이 동물의 ... ...
- [만화뉴스] 축구공? 주사위? 정답은 분자 그릇!어린이과학동아 l2020년 23호
- 자기조립을 이용해 만드는 과정을 간단하게 줄인 거예요. 분자 주령구의 크기는 5.3nm(나노미터, 10-9m)로, 지금까지 보고된 분자 그릇 중 가장 커요. 기존 분자 그릇은 보통 2nm 이하였지요. 연구에 참여한 김기문 IBS 단장은 “약물을 담아 체내 전달하는 운반체나 광촉매 등 분자 주령구를 다양하게 ... ...
- [특집] 찬란한 태양빛에서 전기를!어린이과학동아 l2020년 20호
- 반도체의 재료인 구리(Cu), 인듐(In), 갈륨(Ga), 셀레늄(Se)으로 이루어진 ‘CIGS’ 재료를 500nm(나노미터, 1nm은 10억 분의 1m) 이하의 얇은 두께로 만들어 빛이 투과할 수 있도록 만든 거죠. 또한 연구팀은 효율을 높이기 위해 태양전지의 앞뒷면에서 모두 태양빛을 흡수할 수 있는 구조로 태양전지를 ... ...
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