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"광"(으)로 총 547건 검색되었습니다.
- '그곳'의 털이 더 곱슬인 이유 찾는 과학자…"코팅 소재 개발할 것"과학동아 l2023.12.31
- 손상되는지를 비교하기 위해 머리카락과 음모를 극한의 산과 염기 용액에 넣고 적외선 분광 현미경(FT-IR)으로 관찰했다. FT-IR은 털의 화학적 변화를 시각적으로 확인할 수 있는 장비다. 이 장비를 활용하면 머리카락과 음모를 수소이온농도(pH)가 다양한 여러 용액 등에 담갔을 때 어떤 화학 반응이 ... ...
- KAIST '전자 코' 기술, 2023년 10대 나노기술 선정동아사이언스 l2023.12.29
- 적은 만큼 전체 시스템 부피와 소모 전력이 감소했다. 박 교수는 "마이크로 LED 기반의 광원 일체형 가스 센서는 상온 동작이 가능하고 기존의 가열 방식 가스 센서에 비해 소모전력이 1000분의 1 이하 수준으로 초저전력 구동이 가능하다”며 “대기오염 모니터링, 음식물 신선도 모니터링, ... ...
- [과기원NOW] DGIST 기초학부 정욱진 학생, 제10회 동교인재상 수상 外동아사이언스 l2023.12.27
- 문화경제부시장, 김영집 광주테크노파크 원장, 김덕모 광주그린카진흥원 원장, 서장원 광주지방기상청 청장 및 GIST 연구진과 에너지 분야 기업인들 100여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 에너지밸리기술원은 지난 1년간의 성과를 보고하고, 새로운 비전 ‘미래를 밝히는 에너지 혁신, From Gwangju, Beyond ... ...
- [과기원NOW] KAIST, 40% 이상 당겨도 작동하는 '스트레처블 태양전지' 구현 外동아사이언스 l2023.12.26
- 동시에 가지는 새로운 형태의 전도성 고분자를 개발했다. 이를 통해 세계 최고 수준의 광전변환효율(19%)과 40% 이상 잡아당겨도 작동하는 스트레처블 태양전지를 구현하는 데 성공했다. ■ 울산과학기술원(UNIST)은 로버트 미첼 생명과학과 교수 연구팀이 '살아있는 항생제'라 불리는 포식성 ... ...
- 극저온 분자 '양자 얽힘' 첫 구현...양자컴 상용화 빛 볼까동아사이언스 l2023.12.11
- 분자들의 상태, 위치, 온도까지 제어할 수 있다. 이어 나노미터 크기의 입자를 집는 '광집게'로 분자를 하나하나 집어 배열한 다음 분자 2개씩 짝을 이뤄 양자얽힘 상태를 만들었다. 한 쌍이 된 분자들의 양자얽힘 상태를 이끌어내는 건 분자 간 전기 쌍극자 상호작용이다. 전기 쌍극자는 자석의 ... ...
- 나노 소재 성질 한번에 측정…‘융합 나노현미경’ 개발동아사이언스 l2023.12.05
- 사이언스 앤 애플리케이션’에 11월 온라인 공개됐다. (왼쪽부터) 이선호 KRISS 나노분광이미징팀 박사후연구원, 이은성 책임연구원(팀장), 장정훈 책임연구원 ... ...
- 건물서 버려지는 에너지로 옥상 온실서 파프리카 재배동아사이언스 l2023.11.15
- 수 있고 온도, 습도, 이산화탄소 농도, 광량의 변화를 감지할 수 있는 센서는 작물의 광합성 효율을 높인다. 옥상 옥실 개발 사례는 각국에서 늘어나고 있다. 이상민 기계연 친환경에너지변환연구부 무탄소연료발전연구실 책임연구원은 “독일은 마트 위에 온실을 만들어 재배한 작물을 ... ...
- '나비의 눈'에서 암세포 구별 이미지센서 힌트 얻었다동아사이언스 l2023.11.07
- 을 사용했다. 이미지 센서 페로브스카이트나노결정 층의 배열을 보완해 자외선을 초록색 광선으로 나타낼 수 있게 했다. 연구팀은 “인간의 눈으로 볼 수 없었던 UV를 ‘볼 수’ 있게 했다”고 설명했다. 완성된 이미지 센싱 기술은 건강한 세포와 암세포를 구별하는 데 유용할 것으로 분석됐다. ... ...
- [과학자가 해설하는 노벨상] 100경분의 1초 뛰어넘는 '젭토초' 바라본다2023.10.17
- 2023년 노벨물리학상 수상자 피에르 아고스티니, 페렌츠 크라우스, 앤 릴리에 교수 (왼쪽부터) 2023년 노벨 물리학상은 아토초(100경분의 1초) 단위 ... 연구위원을 거쳐 현재는 기초과학연구원(IBS) 초강력 레이저과학 연구단과 GIST 물리광과학과의 아토초 과학 연구실에서 연구를 수행하고 있다 ... ...
- 나무가 대기오염 주범?...지구 더워지면 가능해져동아사이언스 l2023.10.06
- 현상이 발생한다. 이소프렌은 사람을 포함한 대부분의 생물체에서 합성되는데 특히 광합성이 활발한 식물 조직에서 다량 생성된다. 대표적으로 참나무, 포플러나무, 유칼립투스 그리고 일부 콩과 식물에서 방출된다. 앞선 연구에 따르면 지구상에서 식물이 배출하는 이소프렌은 연간 약 6억t이다. ... ...
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