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"(으)로 총 254건 검색되었습니다.
지구온난화 주범 이산화탄소를 아세톤으로 바꾼다
2016.02.29
내도록 했다. 아세톤은 손톱 매니큐어를 지우는 데 사용될 뿐 아니라 화학공정에서 유기
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로 쓰이는 화학물질이기도 하다. 시아노박테리아는 빛과 이산화탄소만 있으면 경제적으로 대량 배양이 가능하고 세포 성장 속도도 식물보다 빠르다. 연구팀은 시스템을 모듈화해 활용성을 높이고 주위 ... ...
차세대 ‘나트륨-공기 전지’ 성능 저하 미스터리 풀었다
2016.02.22
연구팀은 나트륨과 산소가 반응해 나온 나트륨산화물이 전지 속 전해질(에테르 계열 유기
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)과 반응하며 화학적 상태가 바뀌기 때문에 이런 문제가 발생한다는 점을 확인했다. 본래 나트륨초과산화물 형태가 나와야 하는데, 전해질과 반응하면서 나트륨과산화물로 바뀐다는 것이다. ... ...
은으로 종이 크로마토그래피 정밀도 높였다
2016.02.01
흡수시켜 혼합물의 성분을 분리한다. 혼합물의 각 성분마다 종이와 반응하는 힘이 달라
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에 끌려 올라가는 정도가 달라진다는 점을 이용한 것이다. 그런 다음 분리된 물질에 빛을 쪼였을 때 나오는 파장을 통해 어떤 성분인지 확인할 수 있다. 하지만 종이 크로마토그래피는 간편하고 저렴한 ... ...
폭발 위험 없는 배터리 나온다
2015.12.29
교수는 “새로운 고체전해질은 전도도가 높고 공기 중에서 안정할 뿐 아니라 원재료나
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의 가격이 싸고 독성 문제도 없다”며 “이 기술을 이용하면 전고체 리튬전지의 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것”이라고 내다봤다. 연구 결과는 재료분야 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced ... ...
구멍 ‘송송’ 뚫린 新액체 개발
2015.11.15
180도로 높기 때문에 상온에서는 고체 형태로 존재한다. 연구진은 이 물질을 특정 유기
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(15-크라운-5)에 녹이는 과정을 거쳐 상온에서도 액체 형태인 기능성 물질을 개발하는 데 성공했다. 연구진은 이 물질의 가스 포집 능력이 다공성 고체 물질보다 뛰어나다는 사실을 확인했다. 특히 구멍 ... ...
줄기세포 배양 효율 8배 높이는 기술 개발
2015.11.13
후 수증기가 많은 환경에 두면 균질하지 않게 성장한다는 사실을 발견했다. 이 용액에서
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만 제거해 밀도가 높던 부분은 막, 낮던 부분은 구멍이 각각 돼 구멍이 무수히 많은 수 백 나노미터(nm·1nm는 10억 분의 1m) 수준의 분리막을 형성하는 데 성공했다. 공배양에 사용됐던 기존 분리막은 두께 1 ... ...
지난해 실험실 안전사고 22건은 ‘화학물질’ 때문
2015.11.09
둘이 화학반응을 일으켜 유해 가스가 발생했다. 2010년에는 폐수 저장용기에 황산과 유기
용매
인 톨루엔을 함께 넣는 바람에 용기가 폭발하는 일도 있었다. 2013년에는 질산과 개미산을 한 수거용기에 동시에 버리는 바람에 유독 가스가 발생해 해당 실험실은 물론이고 인접 실험실에 있는 연구원들이 ... ...
아이폰 6S, 남자라면 ‘핑크’다
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l
2015.10.21
만들기 충분했습니다. 안료를 만들 때면 자연에 존재하는 붉은색 재료를 빻아서 각종
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에 녹이거나 섞어서 사용합니다. 평범한 붉은 색이라면 자연에서 찾기 매우 쉽습니다. 철이 녹슬면 붉은색을 띄는 것을 이용해 황토를 이용할 수도 있지요. 하지만 선홍빛을 띄는 안료이자, 가장 인기가 ... ...
이렇게 하면 안 갈라져요~ ‘무결점’ 나노입자 코팅법 찾았다
2015.10.20
나노입자를 ‘클로이드’ 상태로 만드는 과정이 필요하다. 클로이드란 액체
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속에 미세입자가 고르게 분산돼 있는 상태를 뜻한다. 문제는 나노입자가 든 클로이드를 소자 표면에 분사하고 건조시키는 과정에서 비 온 뒤 진흙이 굳으며 갈라지고 틈이 생기는 것처럼 크랙이 발생한다는 점이다. ... ...
다공성물질로 이산화탄소 꽉 잡는다
2015.10.16
때문에 물속에서도 구조를 그대로 유지한다. 지금까지 개발된 다공성물질은 유기
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속에서 만들어져 물에 들어가면 쉽게 망가진다는 한계가 있었다. 물질 내부에 이산화탄소를 모을 수 있는 능력도 기존 다공성물질 보다 뛰어난 것으로 나타났다. 특히 이산화탄소를 모은 과정에 별도의 ... ...
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