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[애니멀리포트]난도 괭이갈매기들 왜 예민할까 '그놈의 정력과 피부미용'
어린이과학동아
l
2019.06.15
수집한 알을 분쇄해 국가환경시료은행의 초저온 저장 탱크에 보관 중입니다. 현재는 중
금속
과 살충제의 한 종류인 DDT 등의 오염 물질을 살펴보는데, 미래엔 새로운 오염 물질이 등장할 수 있습니다. 이때 냉동보관 중인 괭이갈매기 알을 분석하면 새로운 오염 물질이 언제부터 해양에 존재했는지 ... ...
[사이언스N사피엔스] 진시황은 왜 도량형을 통일했을까
2019.06.13
1미터는 미터원기라 불리는
금속
막대의 길이로 정의다. 1889년 BIPM이 미터원기라 불리는
금속
막대. 위키미디어 그러니까 임의로 막대 하나를 기준으로 정해서 그 길이를 1미터라 하기로 약속한 것이다. 이 막대가 길이의 세계표준이니까 그 길이가 잘 변하면 안 된다. 그래서 백금 90%와 이리듐 10%를 ... ...
금속
유기 분자체로 초미세먼지 효과적으로 걸러낸다
동아사이언스
l
2019.06.12
공기청정 분야를 포함한 다양한 분야에 활용될 것으로 예상된다. 정낙천 교수는 “
금속
유기 분자체의 수분 안정성을 확보하는 과정을 발견한 것이 큰 성과”라며 “향후 실질적으로 활용하기 위해 추가 연구를 진행할 것”이라고 밝혔다. 이번 연구는 포항가속기연구소와 연세대 연구팀과의 ... ...
정전기에서 전기 얻는 나노발전기 개발
동아사이언스
l
2019.06.11
이 과정에서 정전기가 발생해 이를 모아 전기를 생산하는 방식이다. 물과 실리콘,
금속
만을 이용해 제작돼 기존 나노발전기는 제작에 수시간이 소요된 반면 연구팀의 나노발전기는 10분 정도 소요된다. 연구팀은 특히 증기캡슐공정을 이용해 나노발전기에 쓰이는 스펀지가 미세기공을 가지도록 ... ...
일반공정 적용 어려운 유기 반도체 집적회로 구현 길 열었다
동아사이언스
l
2019.06.11
활용해 안정적으로 트랜지스터 및 집적회로를 구현했다. 연구팀은 이번에 개발한
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연결 방법이 유기물 손상없이 100%에 가까운 수율로 유기 트랜지스터를 제작할 수 있다는 사실을 확인했다. 이렇게 만든 트랜지스터를 연결해 인버터, 낸드, 노어 등 다양한 디지털 논리 회로를 구현하는 데도 ... ...
전자제품 고장 원인 54% 발열 줄이는 새 냉각기술 개발
동아사이언스
l
2019.06.10
냉각, 고출력 LED 등의 열관리분야에 직접 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 연구팀은
금속
표면을 다공성 구조로 가공을 했을 때 끓는 현상이 훨씬 잘 일어나는 것을 보여주기 위해 표면처리하지 않은 구리와 다공성 구조 가공을 한 구리의 끓는 속도를 비교하는 실험을 했다. 은 온도의 조건에서 ... ...
금속
유기체에 수소, 이산화탄소 저장 과정 관찰 성공
동아사이언스
l
2019.06.09
구조 및 흡착 분자의 종류가 흡착 거동에 어떤 영향을 미치는지 분석해 어떤 구조의
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유기골격체가 저장 소재로 가장 적합한지 제시할 수 있는 방안을 내놨다. 강 교수는 “분자의 실시간 흡착 거동을 물질 전체가 아닌 물질을 구성하는 세부 기공 수준에서 이해함으로써 새 고용량 저장 ... ...
황 도핑한 실리콘 음극 소재로 전기차 배터리 고속충전
동아사이언스
l
2019.06.03
전기 전도도가 50배 이상 향상돼 고속 충전이 가능해졌다. 이준희 UNIST 교수는 “반
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실리콘 소재는 탄소의 도움 없이도 빠르게 충전되고 오랫동안 사용할 수 있는 음극 소재의 특성을 확보한 기술”이라며 “단 1%의 도핑으로 실리콘 전극이 가진 거의 모든 문제점을 해결했다”라고 강조했다 ... ...
우즈벡과 연구노하우 공유해 희소
금속
자원 확보 거점 만든다
동아사이언스
l
2019.06.03
이성일 생기원 원장(왼쪽에서 세번째)이 ‘한-우즈벡 희소
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센터’ 연구진 및 관계자와 함께 희소
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제품을 살펴보고 있다. 생기원 제공. 한국생산기술 ... 10위(생산량 12위) 국가다. 한국은 2018년 기준 총 800만톤(9500만달러 규모)에 달하는 희소
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을 우즈베키스탄에서 수입하고 있다 ... ...
태양전지 주머니에서 꺼내 쓴다
동아사이언스
l
2019.06.02
태양전지를 설계했다. PeSC의 유연성을 제한하는
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산화물 투명전극을 유연한 초박막
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투명전극으로 바꿨다. 고분자 기판의 두께도 기존엔 머리카락 한 개 두께 수준이던 100마이크로미터(㎛, 100만분의 1m)에서 15㎛로 줄였다. 이를 통해 제작된 PeSC는 접힌 부분의 반지름이 1㎜가 되도록 1000회 ... ...
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