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GIST연구진, 고온살균 가능한 인체 이식소재 개발
동아사이언스
l
2018.09.27
공정비용이 낮아지는 특성도 있어 차세대 인체 이식용 전자의료기기의 핵심기술로
주목
받고 있다. 하지만 사용 전 반드시 소독과정을 거쳐야 하는데, 이때 필요한 고온·고압의 멸균처리 과정에서 변성이 발생해 약점으로 지적돼 왔다. 연구팀은 화학 첨가제를 추가하는 기존의 개선방식에서 ... ...
발 디딜 틈 없는 해변
팝뉴스
l
2018.09.25
흔한 해변”이라는 제목으로 미국의 사진 공유 사이트 임져 등 소셜미디어에서 큰
주목
을 받고 있다. 쓰레기나 나뭇가지 등은 폭풍에 밀려와 해변에 쌓인 것으로 추정된다. 힘들더라도 정리를 먼저 한 후에 해수욕을 즐기면 어떨까. 사람들이 지나치게 게으른 것인가 아니면 느긋한 것인가. 해외 ... ...
더 강하게, 더 오래...드론 비행시간 2배 늘릴 새로운 전지기술 나온다
동아사이언스
l
2018.09.25
흑연을 사용한 기존 리튬이온전지보다 에너지 저장 용량이 10배 이상 크다는 데에
주목
했다. 차세대 전지로 사용할 가능성이 높았다. 하지만 리튬금속이 반응성이 높기 때문에, 표면에 나뭇가지 모양의 결정이 일어나면서 폭발하는 경우가 많다는 게 약점으로 꼽혔다. 연구팀이 리튬금속 표면을 ... ...
극한기후에 몸살앓는 지구촌… 기상예보, 전문가-대중 ‘온도차’ 왜?
동아사이언스
l
2018.09.21
30%까지 느려져 비 피해가 늘고 있다”는 연구 결과를 올해 6월 학술지 ‘네이처’에 내
주목
을 받았다. 극한 현상이 아니더라도 기상 및 기후는 이미 예측이 어렵기로 정평이 나 있는 분야다. ‘원인’과 ‘결과’가 도무지 따로 노는 것처럼 보이는 불가사의한 특성 때문이다. 일명 ‘복잡계’다. ... ...
[조선과학기술 시네마]5관. 신약 개발로 이어진 전통 약재의 생명력
2018.09.21
경험이 세계 의약사에 의미 있는 기여를 하기 시작했다는 점에서 획기적인 성과다. 특히
주목
할 만한 부분은 약물 성분을 추출하는 방식까지도 전통 지식이 현대 신약 개발에 중요한 힌트를 줬다는 점이다. 당시 중국에서는 말라리아를 퇴치하기 위해 국가 수준의 거대 프로젝트를 추진하면서 ... ...
[조선과학기술 시네마]4관. 음악의 표준이 통치의 표준
2018.09.21
그은 작품이다. 사극 사상 최초로 1000만 관객을 돌파했고, 여장을 한 배우 이준기가
주목
을 받으면서 ‘예쁜 남자’ 신드롬까지 일었다.영화는 조선 연산군 시대를 배경으로 유랑극단인 남사당패의 두 광대를 중심으로 흘러간다. 광대 장생(감우성)과 공길(이준기)은 한양에 진출해 승승장구하던 ... ...
‘슈퍼커패시터’ 권위자 로드니 루오프 UNIST 교수 노벨상 유력후보 뽑혀
동아사이언스
l
2018.09.20
기반으로 기존 슈퍼커패시터의 에너지 저장 성능을 획기적으로 높인 연구 결과로 큰
주목
을 받았다. 그래핀을 슈퍼커패시터의 전극으로 처음 사용했던 그는 당시 논문에서 “‘화학적 변형 그래핀(CMG)’으로 명명한 새로운 탄소물질로 ‘울트라커패시터’를 구현해냈다”고 밝혔다. 국제학술지 ... ...
휘는 디스플레이 '보호막' 개발
동아사이언스
l
2018.09.19
분자 사이 사이의 틈으로 무기물 분자를 춤투시켜서 화학결합을 시키는 새로운 방법에
주목
했다. 먼저 고분자 물질로 두터운 막을 입힌 뒤, 그 위에 높은 압력을 가해 기체 상태의 산화 알루미늄 분자를 침투시켰다. 그 결과 고분자 막 표면과 내부 빈 공간에 산화 알루미늄이 채워지면서 가스와 ... ...
종이키트로 10분 내 ‘타미플루’ 내성 바이러스 진단
동아사이언스
l
2018.09.18
있다. 연구진은 대부분의 타미플루 내성 바이러스가 ‘H275Y'형 돌연변이체라는 점에
주목
했다. 이 바이러스는 바이러스 표면에 있는 타미플루의 표적 단백질(뉴라미니데이즈)의 275번째 아미노산 하나가 히스티딘(H)에서 티로신(Y)으로 변이된 바이러스다. 뉴라미니데이즈는 세포에서 가위 역할을 ... ...
불 안 붙는 전기차 배터리 나온다
동아사이언스
l
2018.09.18
리튬이온의 전도도가 액체 전해질 못지 않게 매우 높은 ‘황화물 계열’ 전해질에
주목
했다. 이 물질로 큰 고체 전해질을 만들려면 ‘전극’이라는 부품이 필요하다. 액체 리튬이온전지에서는 활물질(전지에서 실제로 전기를 주고 받는 물질)과 도전재(활물질의 전도성을 높이는 물질), 바인더 ... ...
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