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"한계"(으)로 총 3,749건 검색되었습니다.
- 페로브스카이트 태양전지 효율 26.25%…국내 신기록 동아사이언스 l2024.10.21
- 25.5% 효율로 공식 인증도 받았다. 개발된 기술은 태양전지 효율의 기존 한계를 극복할 방안으로 평가된다. 차세대 태양전지뿐 아니라 광전소자나 반도체 분야에서도 활용될 것으로 기대된다. 민 교수는 "이 기술은 차세대 고성능 태양전지의 핵심 기술로 활용될 수 있다"며 "페로브스카이트 ... ...
- 사람 체온·공장 배관에서 에너지 수확하는 섬유형 열전소자동아사이언스 l2024.10.21
- 위) 및 실제 열전 섬유 이미지. KAIST 제공 연구팀은 무기 열전 소재를 실 형태로 만들어 한계를 극복했다. 나노 리본을 전자빔으로 연속 증착한 뒤 이를 실 형태로 꼬아서 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 무기 열전 섬유를 만들었다. 기존 열전 소재보다 기계적 특성이 뛰어나 1000회 이상 반복적으로 ... ...
- 화재에 강한 전고체전지…용량·안정성 개선 음극재 개발동아사이언스 l2024.10.21
- 측면에서 의미가 크다”며 이번 연구의 의미를 밝혔다. 박철민 국립금오공대 교수는 “한계를 뛰어넘는 안정적인 고성능 음극재 개발을 통해 불타지 않는 전고체전지 상용화에 기여할 것”이라고 포부를 밝혔다. 이번 연구결과는 저널인용지표(JCR) 상위 1%의 국제 학술지인 ‘줄’ 10월호 ... ...
- 인공지능 위험 평가하는 'AI안전연구소' 11월 출범동아사이언스 l2024.10.18
- 이날 심의·의결됐다. 최근 AI기술이 빠르게 발전‧확산 중이지만 AI의 기술적 한계, 인간의 AI기술 오용, AI 자율성 확대 등으로 실존‧잠재위험도 확대되고 있다. 정부는 AI위험이 국민 기본권, 국가 안보 및 사회 안전과 직결되고 있다고 보고 국가 차원의 AI 안전성을 확보하기 위해 ... ...
- “새로운 촉매 제안해줘”…AI가 효율 높은 촉매 제시동아사이언스 l2024.10.18
- 소요된다. 특히 원소 수가 많을수록 변수가 증가해 기존의 실험 중심 접근법만으로는 한계가 있었다. 최근에는 AI로 촉매를 효율적으로 개발하려는 시도가 점점 더 활발해지고 있다. 윤 교수 연구팀은 이번 연구에서 탄소 수가 3개인 프로필렌 생산 공정의 효율을 높일 촉매를 개발하는 데 AI 기술을 ... ...
- 전염병 확산 예측 정확도 높인 '수학 공식'동아사이언스 l2024.10.17
- 현재와 과거의 상태를 모두 이용해 설명하는 '지연미분방정식'을 도입해 기존 모델의 한계를 극복했다. 연구진은 2020년 1월 20일부터 11월 25일까지 서울의 누적 코로나19 확진자 정보를 활용해 새로 제시한 모델의 정확도를 여러 번 평가했다. 특히 초기 바이러스의 전파로 확진자가 급증했던 ... ...
- 잎벌레 모방한 '방수 표면', 물방울 충격도 견딘다동아사이언스 l2024.10.16
- 활용된다. 기존 초발수 표면은 물방울이 충격을 받거나 수압이 가해질 때 쉽게 젖는 한계가 있었다. 이를 극복하려면 안정적인 젖음 방지 기능이 필요하며 가혹한 환경에서도 초발수성을 유지할 수 있어야 한다. 왼쪽부터 암컷 잎벌레에 붙어 있는 수컷 잎벌레, 잎벌레의 발을 확대한 ... ...
- "고지혈증 치료제, 심부전 치료 효과 있다"동아사이언스 l2024.10.16
- 관련 심부전 치료에 있어 페노피브레이트의 잠재적인 역할을 강조하며 기존 치료법의 한계를 극복할 수 있는 새로운 치료 방향을 제시했다”면서 “앞으로 후속 연구를 통해 페노피브레이트의 'PPARα 경로' 활성화 메커니즘과 심장 보호 기전을 더욱 명확하게 규명할 예정이며 이번 연구가 향후 ... ...
- 자동차 무게 견디는 '인공근육', 고무처럼 8배 이상 늘어나동아사이언스 l2024.10.15
- 이중층 구조로 제작하기도 했다. 정 교수는 이번 연구성과에 대해 “기존 인공근육의 한계를 극복한 우수한 기계적 특성과 구동 성능을 바탕으로 다양한 분야에서 혁신적인 응용이 가능할 것으로 기대된다”며 “다중 자극 방식인 레이저 가열과 자기장 제어를 통해 신장, 수축, 굽힘, 비틀림과 ... ...
- 전기차 '3분 20초' 만에 충전하는 케이블 냉각 기술동아사이언스 l2024.10.15
- 충전 케이블의 절연 피복이 열을 잘 전달하지 못해 케이블의 열을 방출하는 데도 한계가 있다. 연구팀은 충전 케이블 표면에 냉각액 역할을 하는 절연유체가 기포를 생성하도록 하는 '과냉각 비등유동' 원리를 활용해 케이블 냉각이 효과적으로 일어나도록 했다. 과냉각 비등유동은 냉각액이 ... ...
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