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[과기원NOW] 삼킴의 메커니즘, 예쁜꼬마선충 통해 밝혀 外
동아사이언스
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2024.12.05
예쁜꼬마선충(학명 Caenorhabditis elegans). 위키미디어 제공 ■ 대구경북과학기술원(DGIST)은 김규형 뇌과학과 교수 연구팀이 사람의 소화기관과 비슷한 구조를 가진 예쁜꼬마선충 연구를 통해 음식물이 소화기관 내에서 어떻게 이동하고 삼켜지는지 조절하는 새로운 원리를 찾아냈다고 5일 밝혔다. 음 ... ...
KAIST, 수소 연료전지 수명 높이는 촉매 플랫폼 개발
동아사이언스
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2024.12.04
KAIST 연구진이 수소 연료전지의 수명과 성능을 획기적으로 높이는 촉매 플랫폼을 개발했다. 게티이미지뱅크 제공 친환경 에너지로 주목받고 있는 수소 연료전지는 귀금속인 값비싼 백금이 다량 사용된다. 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저 ... ...
꿈의 신소재 ‘탄소나노튜브’로 차세대 이차전지 용량 높인다
동아사이언스
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2024.11.25
탄소나노튜브(CNT)를 파우더(가루) 형태로 만들어 손쉽게 분산하는 기술을 개발한 한국전기연구원 연구팀. 전기연 제공 국내 연구진이 차세대 이차전지의 친환경 건식 공정에 간편하게 적용되는 제조 기술을 세계 최초로 개발했다. 차세대 이차전지의 용량을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. ... ...
광물 제올라이트 모방 촉매…온실가스 메탄, 유용한 화합물로 전환
동아사이언스
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2024.11.22
메탄을 메탄올로 산화시키는 반응을 촉진하는 광물 제올라이트. 위키미디어 제공 국내 연구진이 광물 제올라이트를 모방한 탄소-수소 활성화 촉매 시스템을 개발했다. 제올라이트는 강력한 온실가스인 메탄가스를 유용한 화합물인 메탄올로 전환한다. 이번 연구는 다양한 형태의 새로운 촉매 개 ... ...
효율 좋은 항공우주산업용 배터리 기술 개발
동아사이언스
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2024.11.19
(왼쪽부터) 배상윤 KAIST 기계공학과 박사과정생, 김성수 교수, 임수현 박사과정생. KAIST 제공. 친환경 에너지 기반 모빌리티, 항공우주 산업군 등에 활용되는 ‘구조 배터리’는 에너지 밀도가 높아야 하고 하중을 지지하는 성능도 좋아야 한다. 에너지 밀도와 하중 지지 성능이 상충하는 구조 배터리 ... ...
[사이언스게시판] 한국뇌연구원, 영국·네덜란드와 뇌질환 공동연구 확대 外
동아사이언스
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2024.11.13
(왼쪽부터) 구자욱 한국뇌연구원 글로벌 정서·중독 연구사업단 책임연구원과 김도근 한국뇌연구원 DPUK-KBRI 공동연구센터 책임연구원. 한국뇌연구원 제공 ■ 한국뇌연구원은 과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국연구재단이 시행하는 '2024 첨단바이오 글로벌 역량강화사업'에 구자욱 글로벌 정 ... ...
신개념 이차전지 설계로
에너지밀도
20% 높였다
동아사이언스
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2024.11.12
연구진은 후속 연구를 통해
에너지밀도
가 더욱 개선된 이차전지를 구현할 계획이다. 고
에너지밀도
와 고출력이 동시에 가능한 전극 설계 등 연구를 지속 수행할 예정이다. 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 에너지 머트리얼’에 지난달 22일 온라인 게재됐다. - doi.org/10.1002/aenm. ... ...
한국 '인공태양' 극한 환경 플라즈마 운전 기술 확보 실험 착수
동아사이언스
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2024.11.11
한국형초전도핵융합연구장치(KSTAR) 모습. 한국핵융합에너지연구원 제공 ‘한국의 인공태양’ 한국형초전도핵융합연구장치(KSTAR)가 고온‧고밀도‧고전류 플라즈마 운전 조건을 달성하기 위한 실험에 착수한다. 핵융합 실증로 운전에 필요한 플라즈마 운전 시나리오를 조기 개발하기 위해 국제 공 ... ...
달 기지용 원자로 개발 '착착'…"아르테미스에 한국 역할 될 수도"
동아사이언스
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2024.11.10
우주비행사들이 달 남극에서 임무를 수행하고 있는 상상도. NASA 제공 유인 달 탐사 미션에서 활용할 수 있는 달 기지용 원자로 개발이 국내에서 착착 진행되고 있다. 2030년대 중반에는 달에서의 전력원으로 쓸 수 있다는 분석이다. 미국 주도의 유인 달 탐사 미션인 '아르테미스'에서 한국이 구체적 ... ...
[과기원NOW] KAIST, 무음극 배터리 퇴화 원인 밝혔다 外
동아사이언스
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2024.11.05
최남순 KAIST 생명화학공학과 교수(왼쪽)와 이정아 박사과정생. KAIST 제공. ■ KAIST는 최남순 생명화학공학과 교수 연구팀이 전극 계면에서 일어나는 반응의 비가역성과 계면피막 구조의 변화를 분석해 무음극 배터리의 퇴화 원인을 규명했다고 5일 밝혔다. 무음극 배터리는 음극이 없는 높은 에너지 ... ...
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