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방사성 폐기물 운송 치밀한 '한밤 대작전'
2015.11.13
폐기물을 하역하는 작업(8)이 완료되면 운송은 끝이난다. 폐기물은 추가 검사를 받고 10cm
두께
의 콘크리트 용기에 담겨 지하 저장고인 '사일로'에 영구 저장될 예정이다(9). - 대전·경주=권예슬 기자 yskwon@donga.com 오후 2시 작업 현장에 들어가기에 앞서 안전교육을 받고 방호복과 안전모, 덧신을 ... ...
원자 한 층, 세상에서 가장 얇은 ‘그래핀 포장지’
2015.11.04
쌓아도 다시 평면으로 돌아오는 문제가 있었다. 연구팀은 구리 포일 위에 0.25nm
두께
로 그래핀을 성장시킨 뒤 플라스틱의 일종인 PMMA로 코팅해 그래핀 박막을 제작했다. 이를 포장지로 선물을 싸듯 3차원 실리콘 기판 위에 놓고 열을 가하자 액체 상태인 PMMA가 기판에 자연스럽게 녹아 들어가면서 ... ...
지구 최북단 영구동토 탐험… 맘모스 세포 찾아 인류기원 밝힌다
2015.10.23
대한극지의학회 정기 총회에서 매머드 탐사 결과를 처음으로 공개했다. 영구동토는
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가 수 m에서 최대 1.5㎞에 이른다. 동토층의 대부분은 빙하기에 형성돼 1만 년 이상 된 고대 생물의 화석을 고스란히 품고 있다. 인류에겐 과거를 들여다볼 수 있는 ‘타입캡슐’인 셈이다. 배 교수팀은 ... ...
끈처럼 자유롭게 휘는 배터리 나왔다
동아일보
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2015.10.21
적용이 가능하다. 스트라이프 배터리는 내·외장재 설계에 첨단 소재기술을 적용해
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0.3mm의 초슬림 디자인을 구현했다. 스마트워치 탑재를 목표로 개발된 밴드 배터리는 기존 스마트워치 줄에 적용하면 용량을 크게는 50% 이상 향상시킬 수 있다. 사람 손목 둘레 수준의 곡률 범위 내에서 약 5만 번 ... ...
원유 정제 속도 높이는 친환경 촉매 개발
2015.10.05
특성에 한계가 있었다. 연구팀은 제올라이트 표면에 2nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m)
두께
로 얇게 백금입자를 입혔다. 이렇게 제작한 백금-제올라이트 복합물질은 기존과 달리 제올라이트 구조에 변화를 주지 않았다. 이 복합물질 내부를 연구용 원자로인 ‘하나로’에서 중성자 회절 실험을 통해 ... ...
아이폰 ‘뽑기’ 논란, 2nm 차이는 성능에서 얼마나 차이 나나
2015.10.04
더 작게 제작할 수 있다는 뜻이다. 회로선폭의 단위인 1nm는 10억분의 1m로, 머리카락
두께
의 5만분의 1에 해당한다. 전문가들은 이 작은 차이가 기술력 면에서 상당한 차이가 있다고 말한다. 김상욱 KAIST 신소재공학과 교수는 “회로선폭이 좁아지면 회로 사이 간격도 줄어들어 그만큼 발열량이 ... ...
롯데월드타워 첨탑부에 다이아무늬 새겨진 비밀은?
2015.09.25
세울 필요가 없다”고 말했다. ● 한국인만 할 수 있는 고난도 작업 다이아그리드는
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6cm 철판을 둥글게 말아 만든 대형 강관을 ㅅ자로 이었다. 강관의 지름은 61cm 정도다. 다이아그리드 부재 하나는 높이 11.7m, 중량은 20t에 달한다. 롯데월드타워의 한 개 층이 3.9m인 만큼 3개 층에 걸쳐 4~6개씩 ... ...
전력소모↓ 성능↑ 新 반도체소자 개발
2015.09.09
이 층이 전자를 공급해 전자의 이동을 빠르게 했다. 또 새는 전류를 줄이기 위해 이 층의
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를 최적화하는 데도 성공했다. 그 결과, 전자이동도는 일반적인 실리콘 기반 소자보다 5배 이상 빠르고, 전력 소모는 화합물 기반 소자의 1000분의 1에 불과한 것으로 나타났다. 김 교수는 “실리콘 기반 ... ...
태양전지에 붙이면 효율 쑥 올라가는 필름 나왔다
2015.09.09
알루미늄 기판을 산화시킨 뒤 부식시키는 공정을 통해 수십 나노미터(nm·10억 분의 1m)
두께
의 나노선을 제작했다. 이 나노선은 스스로 조립되며 필름 형태가 되는데, 자세히 보면 여러 개의 산이 모인 것 같은 미세구조를 나타냈다. 이 필름은 산등성이 부분과 사이사이 뚫린 구멍의 차이 때문에 ... ...
무선으로 충전하는 ‘와이파워 시대’
과학동아
l
2015.08.31
휴대전화에 적용시키기는 어려웠다”고 말했다. 반면 다이폴 코일을 이용하면
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가 3mm 정도의 평평한 전기 수신기를 만들 수 있다. 실용성이 한층 높아진 것이다. 이렇게 좋은 해결법이 있는데 왜 이제서야 개발된 걸까. “루프코일이 성능이 좋으니까요. 지금까지 쭉 루프코일을 써왔으니까 ... ...
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