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우주에서의 9개월 체류, 노화 가속?
동아사이언스
l
2025.03.23
287일 만에 돌아오게 됐다. 22일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 이들이 1년도 안 되는 동안
급속
한 노화를 겪은 것으로 보여 몸을 회복하려면 수년이 걸릴 수 있다. 지구에 착륙한 직후 포착된 우주인들의 모습은 9개월 전과는 사뭇 달랐다. 특히 윌리엄스는 1년도 채 되지 않아 수년의 노화를 겪은 ... ...
“커피 한 잔 마시는 사이 완충“…초고속·고용량 배터리 음극재
동아사이언스
l
2025.02.26
급속
충전 조건에서도 상용화 음극재 대비 최소 140% 이상 향상된 성능을 보였다. 300번의
급속
충·방전 사이클 후에도 92% 이상의 용량 유지율을 기록하며 안정성을 확보하는 데도 성공했다. 연구를 이끈 김원배 교수는 “고극성 계면 제어 기술을 통해 고에너지밀도 음극재의 한계를 극복하고 ... ...
[사이언스게시판] 남극과학기지 월동연구대 모집 外
동아사이언스
l
2025.02.17
안정성을 장기적으로 개선하는 효과를 확인했다. 연구팀은 이번 연구결과를 응용해
급속
충전 시 발생하는 음극 열화 현상을 개선하는 후속 연구를 진행할 예정이다. ■ 국립중앙과학관은 한국 과학기술 발전에 크게 기여한 성과 또는 의미가 담긴 과학기술자료를 소장·관리하고 있는 개인과 기관을 ... ...
GIST, 국내 10번째 고분해능 초저온 투과전자현미경 도입
동아사이언스
l
2025.01.08
초저온 투과전자현미경은 단백질, 바이러스, 세포 등 생체 분자를 극저온(-196℃) 상태로
급속
냉각시켜 생리학적 상태 그대로 관찰하는 현미경이다. 생체 분자의 3차원 구조를 원자 수준에서 정밀하게 분석할 수 있다. 리처드 헨더슨(Richard Henderson) 영국 의학연구위원회(MRC) 교수 등은 초저온 ... ...
"30년 내 인간 멸종 확률 10~20%…AI가 원인"
동아사이언스
l
2024.12.30
향후 30년 내 10~20%의 확률로 인간이 멸종할 수 있다는 우려의 목소리를 냈다. AI의
급속
한 발전을 멸종 원인으로 지목했다. AI의 아버지이자 2024년 노벨 물리학상 수상자인 제프리 힌턴 캐나다 토론토대 명예교수는 AI 기술의 변화 속도가 예상보다 훨씬 빠르다고 경고했다. 힌턴 교수는 앞서 AI ... ...
12분 만에 완충 가능 '차세대 리튬-황 전지' 개발
동아사이언스
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2024.12.27
에너지 용량을 유지하는 데 성공했다. 개발한 전지는 완전 충전 시간이 단 12분에 불과한
급속
충전 조건에서도 기존 대비 1.6배 향상된 성능을 나타냈다. 질소가 탄소 표면에 도핑돼 리튬 폴리설파이드의 이동을 효과적으로 억제함으로써 1000회 이상의 충·방전 후에도 82%의 용량을 유지하는 안정성을 ... ...
[과기원NOW] KAIST 미술관 17일 개관…이승택 작가 작품 전시 外
동아사이언스
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2024.12.18
‘인간 중심의 미래: AI, 창의성, 그리고 공공가치’를 주제로 인공지능(AI) 기술의
급속
한 발전에 따른 디지털 전환과 공공 혁신에 대한 논의가 진행됐다. 공공 및 민간 분야에서의 AI 기술 융합 우수 사례도 공유됐다. 김태훈 한국형사법무정책연구원 박사는 디지털 유산에 대한 법적 쟁점과 법제화 ... ...
"여성 암 환자 더 많은데 연구 대다수는 남성 환자 중심"
동아사이언스
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2024.12.17
될 것“이라고 설명했다. AI는 올해 과학기술계의 최고 화두로 떠올랐지만 AI의
급속
한 발전과 함께 연구 편향성 또한 더욱 커질 위기에 놓였다. 제프리 힌턴 캐나다 토론토대 교수를 비롯한 AI 전문가들도 AI 기술의 위험성을 강조하고 있다. 사르카르 편집장은 ”일반인들은 AI의 위험성을 ... ...
충·방전 시 팽창하는 실리콘 음극재 해결 단서 찾았다
동아사이언스
l
2024.12.10
소재다. 현재 널리 쓰이는 음극재 소재인 흑연보다 에너지 밀도를 10배 이상 향상시킨다.
급속
충전이 가능하고 전기차 주행거리를 늘릴 수 있는 데다 경제적이고 친환경적이다. 문제는 실리콘 음극재를 사용하면 배터리 충·방전 중 부피 팽창이 발생한다는 점이다. 셀 구조가 붕괴하거나 ... ...
극저온에서 뭉치는 물 분자 움직임 최초 규명…냉동·에너지 분야 활용 기대
동아사이언스
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2024.10.29
제공 연구팀은 먼저 영하 196℃에 달하는 77K(캘빈, 절대온도 단위로 0K은 -273.15℃)에서
급속
냉각된 얇은 얼음층을 만들었다. 이후 비파괴 형식으로 분자 움직임을 확인하는 나노칩 기반 플라즈모닉 센서를 활용해 온도가 올라가며 일어나는 물 분자들의 밀도 변화를 관찰했다. 실험 결과 물 분자들이 ... ...
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