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"외부"(으)로 총 3,439건 검색되었습니다.
- KAIST, 미국 뉴욕서 첫 테크페어 개최…"기술 실증, 투자사 발굴"동아사이언스 l2023.09.11
- 22일 뉴욕대학교 킴멜센터에서 진행되는 테크페어에는 KAIST로부터 원천기술을 이전받아 외부 물질 및 금속 이온을 측정할 수 있는 수질 관리 시스템을 개발한 ‘더웨이브톡’, 확장현실(XR)을 활용해 산업 현장을 원격으로 관리해 작업자의 기술 향상을 돕는 ‘버넥트’, 인공지능 빅데이터의 처리와 ... ...
- 고양이는 액체일까, 고체일까과학동아 l2023.09.09
- 동안 얼마나 많이 변하는지의 비라고 생각할 수 있다. 만약 와인을 잔에 흘려보내면(외부에서 힘을 줬을 때) 와인은 금방 잔의 모습대로 담긴다(변화가 빠르게 일어난다). 변화 시간이 관찰 시간보다 훨씬 적기 때문에 데보라 수는 1보다 적어지고 이때 이 물질은 액체에 가깝다고 본다. 반대로 ... ...
- 수소 연료 100% 쓰는 고효율 자동차 엔진 첫 개발동아사이언스 l2023.09.07
- 직접 분사하는 방식을 적용했다. 과급기(터보 차저·내연기관의 출력을 높이기 위해 외부 공기를 연소실로 불어넣는 압축기)를 이용해 시동 걸 때부터 엔진 부하가 높아질 때까지 모든 영역에서 높은 열 효율을 유지하며 안정적으로 운전함을 확인했다. 이번에 개발한 직접분사식 수소엔진은 ... ...
- [강석기의 과학카페] 피곤하면 왜 몸이 무겁게 느껴질까2023.09.06
- 무엇일까. 연구자들은 체화의 정도 차이 때문이라는 설명을 제시했다. 체화(embodiment)란 외부 대상을 내 몸의 일부처럼 느끼는 현상이다. 체화가 많이 될수록 대상을 쓸 때 의식을 덜 하게 되는데, 이런 일은 일상에서 흔히 겪는다. 예를 들어 신발을 사서 처음 신으면 한동안은 불편하지만, 둘 다 서로 ... ...
- [기술패권 시대 우리말] ③풀어드립니다…이차전지·셀·모듈·재활용동아사이언스 l2023.09.05
- 사용후 전지 및 폐전지 재사용·재활용 기술을 시장에 내놓는 게 목표다. 지난달 외부온도의 변화만으로 열에너지를 발생시켜 이차전지를 충전하는 기술을 고안했던 이현욱 울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 교수는 "미래에는 일상생활에서 접할 수 있는 운동에너지, 빛에너지 등 다양한 ... ...
- 타이레놀 과다 복용시 간 손상 제어 가능성 찾았다동아사이언스 l2023.09.04
- 타아레놀의 주성분으로, 과다 복용시 간 손상이 발생한다. 이때 칼륨이온이 외부로 방출되는데 특정 해독제를 첨가할 때 칼륨 방출이 효과적으로 억제되는 것을 확인했다. 이처럼 칼륨이온 방출량 측정을 통해 간 해독제의 후보 물질을 검증한 건 이번이 처음이다. 연구를 이끈 오 교수는 "지질막 ... ...
- 인류 최초 관측 블랙홀 'M87' 제트 자기장 강도 알아냈다동아사이언스 l2023.08.30
- 비교해보면, 자기장이 블랙홀 중심부에서부터 약 10광년 거리까지 방출되는 동안에도 외부 요인에 의해 크게 소실되지 않았음을 의미한다. 연구에 참여한 노현욱 박사후연구원은 "향후 제트 자기장의 전반적인 분포를 파악하고 기존 제트 이론 연구와 비교해 제트 형성 기작을 검증해나갈 것 ... ...
- 퇴치 어려운 '항생제 내성균' 치료 단서 속속 발견동아사이언스 l2023.08.30
- 표적으로 삼아 세포벽의 합성을 막는 방식이다. 분석 결과 클로비박틴은 세균의 외부를 둘러싸고 있는 세포벽의 필수 구성 물질인 전구체 3가지를 표적으로 삼아 세균을 죽이는 것으로 나타났다. 연구를 이끈 와인가스 교수는 "클로비박틴은 세균의 표면에만 존재하는 피로인산염에 결합하기 ... ...
- '꿈의 신소재' 맥신, 불순물 함량 높아…“상용화는 시기상조” 동아사이언스 l2023.08.29
- 물질 '맥신'을 원자단위에서 관찰하는 기술개발에 성공했다. 이를 통해 확인한 맥신의 내외부 구조에는 불순물 함량이 높았다. 맥신의 상용화를 위한 과제가 하나 더 추가된 것이란 분석이 나온다. 맥신을 다양한 분야에서 활용하려면 이 불순물의 역할을 정확히 파악해야 하기 때문이다. ... ...
- KAIST, 쭉쭉 늘어나는 '탄성 고분자 소재' 기술 개발동아사이언스 l2023.08.28
- 고분자 사이의 결합에 음이온이 미치는 영향을 분석했다. 이를 통해 고분자 소재가 외부 힘에 얼마나 견디는지에 대한 응력 완화 메커니즘을 규명했다. 나아가 각기 다른 기능을 가지는 두 음이온을 의도적으로 섞어 기존 소재 대비 강성이 세 배 이상 향상하며 자가 치유 효율성도 동반 향상하는 ... ...
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