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스페셜
"
진공
"(으)로 총 102건 검색되었습니다.
[KSTAR 그것이 알고 싶다 5] 본격 플라즈마 실험 시작
2015.11.18
때문에 초전도자석을 다시 식힐 시간이 필요한 것입니다. 초전도자석을 식히는 동안 KSTAR
진공
용기의 타일이나 리미터 등도 본래의 온도로 돌아가며 안정적으로 다음 실험을 진행할 수 있게 됩니다. 다음은 플라즈마 실험이 한 번 진행될 때마다 쏟아져 나오는 어마어마한 데이터양에 그 이유가 ... ...
[KSTAR 그것이 알고 싶다 4] 플라즈마 실험을 시작하려면 어떤 준비가 필요할까?
2015.11.16
수 있습니다. 그 중에 정적인 토로이달 초전도자석은 플라즈마를 발생시키고 플라즈마를
진공
용기에 가두는 역할을 수행하는데, 실제와 마찬가지인 최대 35kA의 전류를 흘려 자석이 제대로 작동하는지 확인합니다. 반면에 동적인 폴로이달 초전도자석의 경우는 다양한 파형으로 최대 약 15kA의 ... ...
[KSTAR 그것이 알고 싶다3] KSTAR의 극저온냉각장치에 대해 알아보자
2015.11.11
높이는 데에도 비슷한 시간이 걸립니다. 온도에 따라 초전도 자석 및 주변 냉각용기 및
진공
용기 등이 급격한 부피변화를 겪어 손상을 입는 일이 없도록 천천히 온도를 낮추고 높이기 때문입니다. 이러한 과정을 거쳐 인간이 만들 수 있는 가장 뜨거운 물질인 1억℃의 플라즈마를 담기 위한 인간이 ... ...
[KSTAR 그것이 알고 싶다 2] 국산 핵융합장치 KSTAR의
진공
배기에 대해 알아보자
2015.11.09
주입할 수 있습니다. KSTAR 실험의 여정 중 첫 번째 단계가 완료되었습니다. KSTAR를
진공
으로 만드는 과정은 앞으로 실험을 진행하기 위한 가장 기본적인 단계이자, 고온의 플라즈마를 견딜 수 있는 비밀이 숨겨져 있는 단계이기도 합니다. ※ 다음 시간에는 극저온냉각운전에 대한 소개와 함께 ... ...
[KSTAR 그것이 알고 싶다 1] 핵융합에너지, 원자력에너지와 어떻게 다를까요?
2015.11.05
합니다. 그리고 이것을 제어하지 못하면 사고가 일어나게 되는 것이죠. 반면에 핵융합은
진공
상태의 용기에 중수소와 삼중수소를 외부에서 소량으로 분사하여 핵융합에너지를 만들어내는 원리를 가지고 있습니다. 연료 주입만 차단되면 단 몇 초 안에 즉시 가동을 멈출 수 있죠! Q : 핵융합 발전 ... ...
방사선 식품? 방사능 식품?
한국원자력문화재단
l
2015.06.04
© Nagyman 물론 식품을 보존하는 방법은 방사선 외에도 여러 가지가 있다. 열처리 후
진공
포장하는 레토르트 식품부터 오랜 옛날부터 사용해 오던 건조, 염장, 발효와 같은 처리법들이 모두 식품의 저장성을 높이는 방법들이다. 그러나 기존의 방법으로는 식품의 원형이 파괴되고 성분도 변화될 수 ... ...
이제 과학도 요리가 대세?
2015.03.30
요리들이 탄생했고 화학실험실에서
진공
을 걸어 용매를 날려 시료를 농축하는 기구인
진공
회전농축기(rotovap)를 써서 기존의 요리과정에서는 잃어버릴 수밖에 없는 향기분자를 유지한 식재료를 이용한 요리를 개발할 수 있게 됐다. 또 새로운 조합의 발효를 시도하기도 한다. 즉 석류씨앗을 ... ...
자연은
진공
을 싫어하는가?
IBS
l
2015.03.26
이 짧은 시간 동안 양자 요동에 의해 물질과 반물질이 쌍생성되어 탄생했을 것이다.
진공
에서 무수히 일어나는 요동이 우주의 탄생과 맞닿아있는 셈이다. IBS의 순수물리이론 연구단을 이끌고 있는 최기운 단장은 초대칭 깨짐 현상을 연구하여 명성을 얻었다. 최 단장은 향후 우주 초기 상태와 힘의 ... ...
[기술이 바꾼 미래] ‘날개 없는 선풍기’ 제임스 다이슨 인터뷰 “사소한 불편을 참지 마라"
KOITA
l
2015.01.20
세계 최초로 먼지봉투 없는
진공
청소기 ‘DC01’을 출시했다. DC01은 출시 18개월 만에 영국
진공
청소기 판매 1위를 기록하며 다이슨을 영국의 대표적인 기술기업으로 자리잡게 했다. ● 디자인에서 가장 중요한 건 끊임없는 ‘반복’ 그는 다이슨의 최고 기술자로서, 지금도 대부분의 시간을 RDD ... ...
[기술이 바꾼 미래] 인류의 공동 재산 뢴트겐선
KOITA
l
2015.01.05
크룩스관)에 전류를 통하면 관의 벽에서 엷은 녹색 형광빛을 띠는 것을 보고 그것이
진공
관의 음극으로부터 나오는 음극선(음극에서 방출된 전자기파) 탓이라고 생각했다. 이후 많은 학자들이 음극선 연구에 도전했는데 1892년 헤르츠(Heinrich Hertz, 1857~1894)가 음극선이 얇은 금박을 통과할 수 있다는 ... ...
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