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"분자"(으)로 총 3,240건 검색되었습니다.
- [한페이지 뉴스] 순수한 물을 금속으로 바꾸는 새로운 방법과학동아 l2021년 09호
- 액체 소듐-포타슘 합금 한 방울이 10초간 천천히 나오게 하고, 동시에 수증기를 공급해 물 분자가 합금 을 1초에 24nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m)씩 도포하도록 만들었다. 이때 알칼리 합금을 둘러싼 물방울은 금색으로 변해갔다. 연구팀은 분광 분석을 통해 합금에서 방출된 전자가 물층을 자유롭게 ... ...
- 질문하면 답해 ZOOM!어린이과학동아 l2021년 09호
- 물질은 열을 받으면 부피가 커집니다. 온도가 높아지면 분자의 운동에너지가 활발해져 분자 사이의 거리가 더 멀어지면서 부피가 늘어나요. 이 현상을 ‘열팽창’이라고 해요. 액체 상태의 알코올도 마찬가지로 온도에 비례하여 부피가 늘어나요. 즉, 온도가 높아지면 부피가 늘어난 빨간 알코올이 ... ...
- [매스미디어] 정글크루즈 치유의 꽃잎을 찾아서수학동아 l2021년 09호
- 케쿨레는 꿈속에서 뱀이 꼬리를 물고 있는 모습에서 힌트를 얻어 벤젠의 육각형 분자구조를 알아냈다고 한다. 벤젠은 탄소 6개가 육각형 구조의 고리 모양으로 연결돼 있어 ‘6’과 관련된 대표적인 물질로 꼽힌다. 벤젠은 독성이 있지만, 두통약 중 하나인 아스피린을 만들때 쓰일 정도로 생활과 ... ...
- 베스트셀러 소재의 새로운 사후세계에 관한 세 가지 고찰과학동아 l2021년 09호
- 플라스틱을 다시 작은 분자 단위로 분해한다. 가스, 오일, 나프타 수준으로 분해된 분자는 연료나 석유화학제품을 만드는 데 활용할 수 있다. 한국에너지기술연구원 에너지순환자원연구실 연구팀이 지난 2월 발표한 폐비닐 열분해 기술이 그 예다. 연구팀은 산소 농도를 일정하게 유지한 고온 환경을 ... ...
- [DGIST@융복합 파트너] 식물에게 듣는 노화의 비밀과학동아 l2021년 09호
- 노화를 관통하는 공통의 법칙이 존재한다는 사실이 최근 밝혀지면서다. 8월 6일 DGIST 식물분자커뮤니케이션 연구실에서 우 교수를 만났다. 동물과 식물 모두 늙는다생명체의 노화는 다양한 요인에 영향을 받는다. 크게 외부 환경에 의한 영향인 외재적 요인과 DNA, 호르몬 등에 의한 내재적 요인으로 ... ...
- [마이랩 홈 도전! 섭섭박사 실험실] 섭섭엘사, 자유롭게 얼음을 다운다!어린이과학동아 l2021년 08호
- 플라스틱판 위에 놓인 얼음은 아래쪽은 바닥 면에, 위쪽은 공기에 맞닿아있어요. 공기는 분자들 사이의 거리가 멀어서 금속이나 플라스틱보다 열전도도가 훨씬 낮아요. 그래서 바닥 면의 열전도도가 얼음이 녹는 속도를 결정해요. 금속은 플라스틱보다 열전도도가 높기 때문에 열에너지를 얼음에 더 ... ...
- 수소차의 심장, 수소연료전지 기술의 최전선과학동아 l2021년 08호
- 탄소 나노섬유를 내피온과 혼합해 습도가 낮을 때도 열 손상이 절반가량 적은 고분자 전해질막을 개발했다. 그 결과 최대 80℃에서 기존보다 2배 긴 400시간까지 작동하는 소재를 만들 수 있었다. 샨무감 교수는 “수소연료전지 내구성 문제를 해결하면 수소연료전지 성능을 크게 개선하고 시장에 ... ...
- [가상 인터뷰] 코로나19바이러스는 A형을 좋아해어린이과학동아 l2021년 07호
- 몸으로 침투할 확률이 더 높아진다”고 설명했어. ●항원 : 몸에서 면역반응을 유도하는 분자. 몸 밖에서 항원이 들어오면 몸에서 해당 항원에 맞는 항체를 생성해 대응한다 ... ...
- [질문하면 답해 ZOOM!] 왜 딸꾹질을 하나요?어린이과학동아 l2021년 07호
- 분자 구조가 종이보다 더 강하게 흑연 입자를 당기기 때문이에요. 하지만 고무 나무 분자에 흑연이 잘 달라붙지 않아서 종이에 지운 흔적이 남았죠. 그래서 깔끔하게 지워지도록 고무 지우개에 아주 작은 ‘경석*’을 넣는 등 지우개는 발전을 거듭했어요. 이후 더 잘 지워지는 플라스틱 지우개가 ... ...
- [IBS×수학동아] 생명의 비밀 파헤치는 수학자-김재경 교수수학동아 l2021년 07호
- 단순화하며 핵심만 남기는 그림이었다. 이 그림을 보는 순간 p53 단백질을 조절하는 분자들의 복잡한 그림도 핵심만 남기는 방식으로 단순화하면 어떨까 하는 생각이 들었다. 곰곰이 생각해보니 p53 단백질을 조절하는 과정이 수십 가지에 달했지만, 단순하게 생각하면 p53 단백질의 합성, 핵과 ... ...
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