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"미터"(으)로 총 2,660건 검색되었습니다.
- “기침속 미세 침방울 60m이상 퍼져”동아일보 l2015.06.16
- 하는 사람이 뿜어내는 비말과 연무질을 초고속 촬영한 결과, 크기가 5μm(마이크로미터·1μm는 100만 분의 1m) 이상인 비말은 곧장 땅에 떨어졌지만, 1μm 이하로 크기가 작은 연무질은 구름을 형성해 집단으로 무리지어 움직이며 떠오른다는 사실이 확인됐다. 연무질로 이뤄진 구름이 하늘에 떠 있을 수 ... ...
- ‘그래핀 TV’ 언제 나오나2015.06.16
- 디스플레이 소자로 쓰기엔 무리가 있다는 의견이 많았다. 연구팀은 수 마이크로미터(㎛·1㎛는 100만 분의 1m) 크기의 그래핀 조각을 만든 다음, 전구의 필라멘트처럼 공중에 띄우고 실험했다. 그 결과 전자의 온도가 3000 켈빈(K)까지 높아지면서 매우 밝은 빛을 낸다는 사실을 실험적으로 증명해 ... ...
- 인터넷 1000배 빨라진다…40만 배 강력한 빛 만드는 법 찾아2015.06.15
- 될 것으로 보인다. 김명기, 이용희 KAIST 물리학과 교수 공동연구팀은 빛을 수 나노미터(nm·1nm는 10억분의 1m)급 영역 안으로 집속시킬 수 있는 ‘초 고광밀도 3차원 갭-플라즈몬 안테나’를 개발했다고 15일 밝혔다. 빛을 강하게 만들려면 넓은 면적에 퍼진 빛을 한 점에 모아야 한다. 하지만 빛 ... ...
- 킁킁~, 비 냄새의 정체를 밝혀라!어린이과학동아 l2015.06.12
- 터질 때 나오는 작은 물방울이 대표적인 에어로졸이지요. 에어로졸은 크기가 마이크로미터(㎛, 1㎛=10-6m) 정도로 작기 때문에 잘 보이지 않아요. 하지만 구름을 만들거나 자연 속의 미생물을 옮기며 환경에 영향을 끼쳐요. 또 사람 호흡기로 쉽게 흡수될 수 있기 때문에 질병 감염에도 중요한 역할을 ... ...
- 현미경 이렇게 바꿨을 뿐인데…2015.06.10
- 통해 필름의 구조를 더 쉽게 파악할 수 있었다. 마이크로스피어 필름은 수백nm(나노미터·10억 분의 1m) 크기의 균일한 콜로이드 입자 구조로 이뤄졌다. 이는 바이오센서 등 나노 패턴을 찍어 내는 ‘틀’로 활용되기 때문에 필름의 입자구조가 일정해야 ‘고품질’이라고 할 수 있다. 그동안 ... ...
- 디스플레이 인쇄하듯 착착 찍어낸다2015.06.10
- 사물인터넷(IoT) 센서 등으로도 활용할 수 있을 것으로 보인다. 이 박사는 “수십 나노미터 크기로 디스플레이를 제작하는 임프린팅 기술보다는 아직 부족하지만, 가격에서 장점을 갖고 있다”고 말했다. 한국기계연구원은 1㎛급 인쇄 선폭 연구와 관련해 지금까지 24건의 특허를 등록했다. ... ...
- 29명 확진 평택성모병원, 에어컨 바람 타고 확산 추정동아일보 l2015.06.07
- 대신에 ‘에어로졸’이란 말을 직접 언급하기도 했다. 에어로졸이란 지름이 1μm(마이크로미터·1μm는 100만분의 1m) 이하인 연무질을 뜻하는 용어로, 지름 5μm의 물방울을 의미하는 비말보다 훨씬 작은 물방울이다. 비말의 경우 큰 덩치 때문에 2m가량을 날아가는 데 그치는 반면에 연무질은 작고 ... ...
- [메르스 업데이트] 메르스 공기전염 되나, 안되나2015.06.05
- 상당 시간 머무를 수 있다. 국내 한 바이러스 전문가는 “연무질 하나에는 80~100㎚(나노미터․1㎚는 10억분의 1m) 크기의 메르스 바이러스가 수십 개 들어갈 수 있다”면서 “메르스 바이러스가 공기 중에 머무를 가능성이 충분히 있다”고 말했다. 또 다른 바이러스 전문가는 “독감을 일으키는 ... ...
- 자외선만 내뿜는 양자점 LED 나왔다2015.06.01
- 전기정보공학부 교수와 차국헌 화학생물공학부 교수, 이성훈 화학부 교수팀은 370nm(나노미터·1nm는 10억 분의 1m) 파장대의 자외선을 방출하는 양자점 LED를 세계 최초로 개발하고 국제학술지 ‘나노 레터스’ 5월 11일자 온라인판에 게재했다. 양자점은 수백~수천 개의 원자가 뭉친 지름 10nm 안팎의 ... ...
- ‘힘세고 오래 가는’ 리튬이온전지 나온다2015.05.28
- 발달한 모습을 확인할 수 있다. - 포스텍 제공 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 2~50나노미터(nm·10억 분의 1m) 단위의 구멍이 고르게 퍼져 있는 게르마늄 산화물에 금속, 탄소를 더한 전극 소재를 개발했다. 이 소재는 충전 과정에서 게르마늄과 리튬이 반응하면서 부피가 증가해도 뚫려있는 구멍이 ... ...
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