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"기공"(으)로 총 156건 검색되었습니다.
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- [과학사진관] 숨바꼭질은 인내심이다 동아사이언스 l2018.06.04
- 무엇이 진짜인지 헷갈릴 정도다. 사진은 공초점 레이저 현미경을 이용해 식물조직 중 기공에 도입한 형광단백질이 발현하는 것(진한 형광색)을 촬영한 것이다. 형광 단백질을 입히지 않았다면 과연 구분할 수 있었을까? 단풍이 진 산을 항공으로 촬영한 이미지 위에 선명한 연두색 얼룩이 ... ...
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- [짬짜면 과학 교실] 스스로 돕는 식물의 생존법2018.06.02
- 중에 내보내요. 잎의 뒷면에는 아주 작은 구멍이 있는데 이것을 ‘기공’이라고 해요. 이 기공을 통해서 불필요한 물이 빠져나가는 현상을 ‘증산 작용’이라고 해요. 식물은 증산 작용을 통해 스스로 온도 조절을 해요. 식물의 모든 줄기는 껍질에 둘러싸여 있어요. 그 껍질은 줄기를 보호해 주고 ... ...
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- [全기자의 영화 속 로봇] 뚜렷한 개성 가진 인간의 친구… ‘스타워즈’동아사이언스 l2018.05.31
- 이는 SF가 아니라 ‘판타지’로 구분해야 한다. 스타워즈 시리즈를 보면 제다이가 기공을 쏘아대고, 무한의 인공지능과 독특한 개성을 가진 드로이드가 남자 주인공에게 우스꽝스런 목소리로 투덜투덜 불평을 털어 놓고, 작은 우주선 한 대만 타면 수십만 광년의 거리를 한 달음에 달려간다. 현 ... ...
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- 스펀지가 물 빨아들이는 원리 찾았다과학동아 l2018.05.23
- 관찰하고 수학적으로 입증한 것이다. 이미 흙이나 하이드로겔 등 다공성 물질은 기공에서 수압이 증가하면서 물을 빨아들인다는 사실이 잘 알려져 있다. 하지만 셀룰로오스는 물과 흡착하는 성질이 있어 기존 이론으로는 설명하기가 어려웠다. 김 교수는 “전기 대신 주변 환경이 갖고 있는 ... ...
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- 북한 6차 핵실험, 예상보다 폭발 컸다...일주일 뒤 지반 50cm 가라앉기도동아사이언스 l2018.05.11
- 컸다. 최대 209~304kt으로, 수십~100kt 정도로 예상한 기존 추정치보다 컸다. 주변 암반이 기공이 많은 화강암일 경우는 최대 약 8%까지 폭발 위력이 더 클 것으로 추정됐다. 연구팀은 “위성 영상을 이용한 새 기법이 지하 핵실험 감시와 분석에 효율적으로 쓰일 수 있을 것”이라고 말했다 ... ...
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- [표지로 읽는 과학] 나무는 어떻게 겨울잠을 잘까?동아사이언스 l2018.04.14
- 식물이 스트레스를 받을 때 식물체 내에 다량으로 만들어지는 호르몬이다. 잎의 기공이 닫히게 하는 역할을 해 식물 내 수분을 유지시킨다. 실제 휴면 중인 식물의 눈이나 알뿌리, 종자 등에 아브시스산이 많이 들어 있는 것으로 알려져 있다. 연구팀은 겨울이 되고 식물이 빛에 노출되는 낮의 ... ...
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- 10번 이상 다시 쓰는 친환경 미세먼지 필터 개발동아사이언스 l2018.04.03
- 만들 수 있어 약 100㎎의 소량 나노튜브만으로도 명함 크기의 필터를 제조할 수 있고, 기공 크기도 손쉽게 조절 가능하다. 장 연구원은 “석탄화력발전소나 공장 등 미세먼지 오염원에 설치하면 대기 질 개선에 큰 도움이 될 것”이라며 “범용성을 갖춘 소재인 만큼 바이러스 정제, 수처리, 식품 ... ...
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- KAIST, 유연하고 충전 빠른 필름형 차세대 전지 개발동아사이언스 l2018.01.11
- 나타낸 그래프(오른쪽). - KAIST 기계공학과 제공 양 교수 연구팀은 나노미터 단위의 기공을 갖는 초다공성 은(銀) 전극을 제조, 슈퍼커패시터의 전극으로 적용하는 데 성공했다. 연구팀은 레이저를 이용해 은 미세 패턴을 형성하는 동시에, 내부에 다공성 나노구조를 만들었다. 이런 레이저 성장 ... ...
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- “목 말라요” 식물 대신 말해주는 센서과학동아 l2017.12.14
- 기공이 닫힐 때마다 전류가 흐르고 기공이 열리면 전류가 흐르지 않도록 만들어, 식물 기공이 제대로 작동하는지 알아보는 센서를 만들었다. 연구를 이끈 마이클 스트라노 MIT 화학과 교수는 “이 센서를 이용하면 실내 화분뿐 아니라 너른 평야에서도 농작물에게 물이 적당히 공급되고 있는지 알 수 ... ...
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- GIST, 전기차용 하이드라진 연료전지 탄소촉매 개발해동아사이언스 l2017.09.07
- 확인한 뒤, 전기방사법으로 촉매 없이 10㎚ (나노미터, 10억분의 1미터) 이상 크기의 미세기공을 만드는데 성공했다. 금속 촉매 없이 반응성을 높인 것이다. 이재영 교수는 “이 기술을 적용해 대량생산이 가능한 나무 껍질 모양의 저비용 고효율 하이드라진 산화촉매를 개발했다”며 “하이드라진 ... ...
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