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"전류"(으)로 총 829건 검색되었습니다.
- 핵융합 3파전…한국 인공태양이 최종 승자될까동아사이언스 l2019.02.21
- 그 위를 달리게 해야 한다. 스텔러레이터는 꽈배기 모양으로 꼬인 도체 코일을 이용해 전류를 흘려 전기적 성질을 띤 플라스마를 유도해 움직이게 한다. KSTAR가 채택하고 있는 토카막은 스텔러레이터와 이란성 쌍둥이다. 야생마에게 트랙을 내 줘 달리게 하고, 당근을 매달아 뛰게 만드는 것까지 ... ...
- 물건 만지면 활동 정보 뜬다…노약자 케어 ‘인체통신’ 기술 개발동아사이언스 l2019.02.14
- 정보를 전달한다"고 말했다. 마이크로암페어는 근육치료 등에도 이용되는 안전한 수준의 전류다. 별도의 유무선 송수신기가 필요 없어 중간에 정보를 가로채는 등 보안 사고가 날 우려가 없어 안전하다. ETRI는 이 기술 개발에 10년 이상 투자해 원천 특허와 표준화 원천기술을 확보한 상태다. 매우 ... ...
- 뇌파로 의사소통…마비 환자와 대화의 길 열리나동아사이언스 l2019.02.08
- 한양대 생체공학과 교수. 한양대 제공 국내 연구진이 뇌의 활동에 따라 일어나는 전류인 뇌파를 이용해 마비된 환자와 의사소통을 할 수 있는 기술을 개발했다. 외부에서 청각이나 촉각 자극을 전혀 주지 않은 상태에서 뇌파만을 통해 의사소통에 성공한 것은 이번이 처음이다. 임창환 한양대 ... ...
- 안정성 높고 잘 휘는 니켈 기반 투명 전극 개발동아사이언스 l2019.01.31
- 양쪽 끝인 +극과 -극을 의미한다. 전극을 통해 빛을 내는 LED와 같은 광전자 소재에 전류가 전달된다. 휘어지고 접히는 차세대 광전자 소자들이 출현하면서 전극도 유연성과 투명성을 필수적으로 갖춰야했다. 유연한 투명 전극 소재로 은과 구리가 연구대상으로 쓰였지만 비용이나 고온에서 산화하는 ... ...
- 자기장·음파까지 느끼는 '인공피부' 등장동아사이언스 l2019.01.30
- 연구팀은 또 “걷거나 달리거나 점프하거나 수영을 하거나 등 사람의 행동에 따라서도 전류 신호가 달라지기도 했다”고 덧붙였다. 루슬링 교수는 “피부가 기존의 기능을 통해 감지해내는 위협 외에도 다른 위협도 감지하면 어떨까 생각해보게 됐다”며 “다음 단계는 인공피부에 삽입할 수 ... ...
- 울산과기원, 입자 고르고 균열한 '그래핀 양자점' 개발2019.01.17
- 그래핀 양자점은 수 ㎚(나노미터·1㎚는 10억 분의 1m) 크기 반도체 나노입자로, 전류를 흘려주거나 빛을 쪼여주면 발광하는 특성이 있어 차세대 디스플레이나 바이오 이미징, 센서 등 소재로 주목받고 있다. 또 적은 전기를 쓰면서 빠르게 정보를 처리할 수 있는 차세대 양자정보통신 기술에도 ... ...
- UNIST, 접는 천연색 발광소자 개발동아사이언스 l2019.01.17
- 송명훈· 김주영 교수 연구진은 접힐 정도로 유연한 PeLED를 개발했다고 17일 밝혔다. LED는 전류를 빛으로 변환시키는 반도체 소자다. 전기에너지를 빛에너지로 전환하는 효율이 높다. PeLED도 LED의 일종으로 ‘페로브스카이트’를 광학재료로 사용한다는 특징이 있고 LED에 비해 저렴하다 ... ...
- 건축물처럼 쌓아 만든 고효율 '수직형 다이오드' 개발동아사이언스 l2019.01.16
- 커뮤니케이션스 실험 결과, 완성한 다이오드는 면적 당 전하를 수송하는 능력인 ‘전류밀도’를 세계 최고 수준으로 높아졌다. 전자 등 입자가 장벽을 통과하는 양자역학 원리인 ‘양자 터널링 효과’를 통해 전하를 수송해, 구동 속도도 높아졌다. WSe2의 두께만 변화시켜서 전하 수송 등의 현상을 ... ...
- "올해 과학연구 기대하세요" 2019년 주목할 출연연 연구들2019.01.14
- 한국표준과학연구원은 올 5월 20일 ‘세계측정의 날’에 7개 기본단위 중 4개(질량과 전류, 온도, 물질의 양)의 기준이 바뀌는 만큼 이에 대한 대비에 만전을 기할 계획이다. 한국생산기술연구원은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 로봇을 생산 현장에 접목하는 연구를 진행한다. 이를 통해 중소·중견 ... ...
- 홍합에서 얻은 접착물질로 연료전지 효율 높인다동아사이언스 l2018.12.27
- 전해질막을 거쳐 공기극에서 산소와 만나 물로 빠져나가고 전자는 회로로 흘러들어 전류를 발생시킨다. 전해질막은 내부의 두 전극을 분리하면서 수소이온을 전달하는 역할을 한다. 전해질막의 내구성과 수소이온 전도도는 연료전지의 수명과 성능을 결정하는 핵심 요소다. ... ...
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