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'양초' 성분으로 차세대
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그래핀 주름 없앤다
동아사이언스
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2019.04.17
빠르고 강철보다 200배 강하며 다이아몬드보다 열전도성이 2배 높아 활용도가 높은 전자
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로 주목받고 있다. 투명 플렉시블 디스플레이와 태양전지, 연료전지에서 사용될 것으로 예상되면서 대량생산과 고품질화를 위한 후속 연구가 이어졌지만 아직 상용화 문턱을 넘진 못했다. 그래핀은 ... ...
원자력 다음 먹거리는 원전해체…“2030년대 세계 시장 10%점유 목표”
동아사이언스
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2019.04.17
추진하기로 했다. 이와 관련 지난 4월 15일 고리본부 현장에서 한국수력원자력과 연구소
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지자체간 MOU를 체결, 원전해체연구소 설립 및 운영에 적극 협력하기로 했다. 정부는 원전해체 생태계 창출 및 산업역량 확충을 위해 4대 중점전략인 △초기시장 창출 및 인프라 구축 △원전해체 전문 ... ...
“휴대전화에 배터리 끼우듯 건물에도 배터리 넣을 수 있죠”
동아사이언스
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2019.04.15
기계공학 박사학위를 받은 김 대표를 포함해 KAIST와 매사추세츠공대(MIT)에서 기계와
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등을 연구한 박사급 연구원 6명이 11명의 연구원 및 직원과 함께 에너지저장시스템(ESS)을 개발하는 기업이다. “건물에 배터리라니, 기발한 비유”라고 칭찬하자 김 대표가 ‘비유나 농담이 아니다’라는 듯 ... ...
[에코리포트]"낡은 여행가방도 근사한 악기가 된다"
어린이과학동아
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2019.04.13
흔히 재활용 밴드는 환경에 관한 노래만 한다고 생각하는데 저희는 일상생활을
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로 노래합니다. 공연할 땐 관객들이 좋아할 만한 곡도 종종 연주해요. 보통 저희 공연은 어린이들의 호응이 가장 큽니다. 그래서 '터닝메카드'나 '아기 상어' 같은 곡도 꼭 준비합니다. 터닝메카드는 전주를 ... ...
"원자력硏 방사성폐기물 71t 절취 등으로 증발" 최종 확인
동아사이언스
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2019.04.12
줄어든 것을 확인하고 차폐용 납 17t, 납 벽돌 폐기물 9t, 납 재질 컨테이너 8t의
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가 파악되지 않았다고 발표했다. 또 2004~2012년 핵연료 국산화 기술 개발시설인 우라늄 변환시설 해체 과정에서 나온 구리전선 약 5t도 2009년 무단으로 매각된 사실도 포착했다고 했다. 무게 2.4~5kg 금 재질의 공정 온도 ... ...
삼성전자 고문 정칠희 씨 등 산학연 전문가 참여 ‘2045 미래전략위’ 출범
동아사이언스
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2019.04.12
경북대학교병원 교수 ▲학계 이준호 서울대학교 생명과학부 교수 명재민 연세대학교 신
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공학과 교수 송재복 고려대학교 기계공학부 교수 전영환 홍익대학교 전자전기공학부 교수 이준이 부산대학교 기후과학연구소 교수 조윌렴 이화여자대학교 물리학과 교수 ▲언론/과학기술정책 김소영 ... ...
[블랙홀 첫 관측]인간이 상상한 각양각색의 블랙홀 모습들
동아사이언스
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2019.04.11
블랙홀을 피해갈 수 없다. 이런 특성으로 인해 블랙홀은 우주공상과학 영화의 단골
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로 사용됐다. 2014년 개봉한 영화 인터스텔라는 선풍적인 인기와 함께 블랙홀에 대한 대중의 관심을 끈 대표적인 작품으로 손꼽힌다. 당시 크리스토퍼 놀란 감독은 인터뷰서 "어떤 영화보다 실제에 가까운 ... ...
태양전지 수명 늘리는 새로운 정공수송층
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개발
동아사이언스
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2019.04.11
5배 이상 뛰어난 것이 확인됐다. 백경열 박사는 “이번에 개발한 정공수송층
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는 유기 태양전지 내의 기존 문제를 보완하는 한편 에너지변환 효율을 높일 수 있을 것"이라며 “향후 유기태양전지뿐만 아니라 다양한 유기광전자소자에도 널리 활용되길 바란다"고 기대했다 ... ...
[과학게시판] 한국과학창의재단, 한국만화영상진흥원과 MOU 체결 外
동아사이언스
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2019.04.09
실무인재를 양성하는 사업이다. 지역균형발전 가산점 부여를 통해 교육인원의 49%가 지방
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교육장에서 배우도록 했다. 올해 선정된 교육기관은 2021년까지 최대 3년간 지원을 받는다. ■ 국립중앙과학관은 이달 20일부터 다음달 26일까지 4회에 걸쳐 초등학생 가족을 대상으로 ‘1박 2일 쑥쑥 ... ...
태양광으로 무공해 수소 만드는 기술 효율 97%까지 높였다
동아사이언스
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2019.04.09
효율적으로 분리해 수소 생성 효율을 높이는 데 집중했다. 연구팀이 개발한 전극은 3가지
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가 쌓인 텐덤 구조다. 텐덤 구조는 서로를 보완하는 두 개 이상의 광흡수 반도체를 수직으로 쌓는 구조다. 빛을 흡수해 양전하와 음전하를 생성하는 이산화티타늄 나노막대와 황화카드뮴 박막 위에 ... ...
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