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日, “반도체·디스플레이 공정 핵심 물질 한국 수출 허가 면제 종료”
동아사이언스
l
2019.06.30
제작 가능 이번에 문제가 된 세 종의 물질 가운데 플루오린 폴리이미드는 최극
각광
받는 휘어지는 디스플레이 기판을 제작할 때 반드시 필요한 플라스틱 소재다. 잘 휘면서도 복원력이 좋고 충격과 열에 강한 기판인 폴리이미드에 플루오린(불소)을 추가해 기계적 물성을 개선했다. 한국에서도 접는 ... ...
산모 혈액만으로 다운증후군 더 정확히 판별하는 물질 나왔다
동아사이언스
l
2019.06.18
바늘을 찌르는 양수검사 대신 산모의 혈액만을 사용하는 '비침습적 산전검사(NIPT)'가
각광
받는 가운데, 국내연구팀이 NIPT의 정확도를 높이는 표준물질을 개발했다. 권하정 한국표준과학연구원 바이오분석표준센터 책임연구원 연구팀은 18일 산모의 혈액을 이용해 태아의 다운증후군 ... ...
전자의 진동에너지로 정보 저장한다
동아사이언스
l
2019.06.17
실제 소재를 대상으로는 만들어지지 못하고 있었다. 이 교수팀은 차세대 반도체 소재로
각광
받는 이황화몰리브덴이라는 물질에 주목했다. 이 물질은 분자가 한 겹 평면 형태로 넓게 펼쳐져 있는 구조를 하고 있다. 이 교수팀은 이 물질에 전자를 추가해, 일정 영역이 동시에 같은 밸리를 만드는 ... ...
반도체 나노패턴 빠르고 정확하게 그린다
동아사이언스
l
2019.06.16
성능을 결정하는 크기나 구조, 모양을 쉽게 조절할 수 있고 재료를 바꾸는 데에도 유리해
각광
받고 있다. 다만 나노패턴을 정렬하는 과정과 결함이 생겼을 때 이를 수정하는 데 어려움이 있어 활용되지 못했다. 연구팀은 공정을 두 단계로 나눈 뒤 각각의 문제를 해결하는 공정을 적용했다. 먼저 ... ...
[프리미엄 리포트] 문외한을 위한 시스템반도체 총정리
과학동아
l
2019.06.08
인간의 두뇌 구조를 모방한 뉴로모픽 반도체는 차세대 지능형 시스템반도체로
각광
받고 있다. 이를 위해 전 세계 연구자들이 새로운 재료, 소자, 설계를 연구하고 있다. 시스템반도체는 향후 뉴로모픽 반도체(Neuromorphic Chips)로 진화할 전망이다. 뉴로모픽 반도체는 기존의 반도체 구조가 아닌 인간 ... ...
[이강운의 곤충記]플라스틱 먹는 애벌레, 지구의 근심 덜어줄까
2019.06.05
하지만 역시 근본적인 해결책은 아니다. 플라스틱을 대체하는 친환경 소재로
각광
받는 생분해성 제품이 분해 과정에서 암을 유발할 수 있는 과불화 화합물(PFAS)을 자연에 방출할 수 있다는 연구 결과를 보며 환경 친화적인 플라스틱은 무엇이며 오히려 환경 친화적이란 단어가 역설적으로 느껴진다 ... ...
한·러 원자력 연료에 적용할 3D프린팅 기술 공동 연구 추진한다
동아사이언스
l
2019.06.04
했다. 원자력 전지는 우주나 해저 등에서 에너지원으로 쓰일 수 있는 미래혁신기술로
각광
받고 있다. 양국은 우주용 원자력 전지 공동 연구 방안을 구체화하기로 했다. 러시아의 원료농축기술과 한국의 반도체 기술을 융합한 베타 전지 협력도 착수했다. 베타 전지는 방사성동위원소에서 방출되는 ... ...
뇌세포 닮은 저전력 광소자 나왔다
동아사이언스
l
2019.06.04
3일자에 발표했다. 현재 AI를 구현하기 위한 기술은 크게 두 가지가 있다. 최근 가장
각광
받고 있는 ‘딥러닝’은 신경망을 소프트웨어를 이용해 구현한 기술로, 빠른 속도로 발전하며 성과를 내고 있지만 하드웨어 자체는 기존의 컴퓨터를 활용해야 해 많은 양의 에너지가 소모되고 발열도 많다는 ... ...
친환경 ‘생분해성’ 용기의 역설
동아사이언스
l
2019.06.03
토양이 오염될 우려가 제기됐다. 위키미디어 제공 플라스틱을 대체하는 친환경 소재로
각광
받는 생분해성 제품이 분해 과정에서 암을 유발할 수 있는 과불화화합물(PFAS)을 자연에 방출할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 린다 리 미국 퍼듀대 농업경제학과 교수와 최윤정 미국 콜로라도광산대 ... ...
한층 용량 커진 슈퍼커패시터 달고 전기차 달린다
동아사이언스
l
2019.05.30
재료로 활성화탄소·탄소나노튜브·그래핀 등 전기 전도도가 높은 탄소기반 재료들이
각광
받고 있다. 특히 경제적‧공정상의 이점을 이유로 면적을 극대화한 다공성 탄소재료 표면에 여러 산소작용기를 적용해 용량을 늘리려는 시도가 이어지고 있다. 하지만 탄소전극표면의 심각한 구조 악화를 ... ...
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