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"(으)로 총 17,937건 검색되었습니다.
[이덕환의 과학세상] 의대 편입 확대는 이공계 죽이기…화해·공존의 길 찾아야
2025.03.26
의대 증원으로 자연대·공대의 재학생이 적지 않게 이탈한 것으로 추정된다. 엎친
데
덮친다고 의대 편입의 문까지 활짝 열어버리면 이공계 재학생의 이탈은 더욱 심각해질 수밖에 없다. 현실적으로 의예과에 집중될 수밖에 없는 의대의 편입은 이공계 저학년 재학생을 겨녕하게 된다. 의대를 ... ...
中 희토류 공급 영향 안 받는 '영구자석' 개발
동아사이언스
l
2025.03.26
재료연 연구팀이 개발한 Mn-Bi 분말(왼쪽)과 Mn-Bi 기반의 비희토류 영구자석. 재료연 제공 희토류 없이 영구자석을 만드는 기술이 개발됐다. 비희토류 기반의 영구자 ... 희토류 자석에 대한 의존도를 낮추고 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추는
데
큰 도움이 될 것”이라고 말했다 ... ...
"누가 불렀나?"…달릴 때 남의 말 안 들리는 이유
동아사이언스
l
2025.03.26
밝혔다"며 “감각처리장애 치료를 목표로 특정 뇌 신경회로의 작동 방식을 제시하는
데
기초적인 토대가 될 것”이라고 말했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’에 지난 7일 온라인 게재됐다. doi.org/10.1038/s41467-025-57347 ... ...
[사이언스영상] 보드 타는 강아지 로봇
SEIZE
l
2025.03.26
게재 사이트 ‘아카이브(arxiv)’에 발표했다. 연구팀은 로봇에게 스케이트보드를 타는
데
필요한 세 가지 동작을 학습시켰다. 보드를 타려면 우선 한쪽 발을 들고, 두번째로 지면을 박차며 마지막으로 보드 위에서 균형을 유지해야 한다. 이 세 가지 동작을 자연스럽게 전환해야만 안정적으로 ... ...
"핵심광물 수급 中 의존도 낮춰야…리튬·희토류 풍부한 탄자니아와 협력"
동아사이언스
l
2025.03.25
것"이라고 말했다. 리튬, 희토류 등 핵심광물은 전기차처럼 저탄소 대책을 실행하는
데
사용되는 주요 광물이다. 무사 대표에 따르면 2003년에 비해 2040년 구리는 1.5배, 리튬은 9배 필요해진다. 무사 대표는 핵심광물의 수요를 충족하기 위해 탄자니아가 중요한 역할을 할 수 있다고 강조했다. 그는 ... ...
NASA 로버 큐리오시티, 화성서 역대 가장 큰 유기분자 발견
동아사이언스
l
2025.03.25
지구에서 실험을 통해 재현한 결과 유기 분자의 출처는 운
데
카노산, 도
데
카노산, 트리
데
카노산이라는 지방산으로 추정됐다. 지방산은 생명체에서 세포막을 형성하고 다양한 기능을 수행하는 물질이다. 지방산은 물과 광물의 상호작용, 지질학적 변화에서 발생하는 화학반응을 통해 생명체 ... ...
춤추고 노래하는 '구부러지는 OLED'…스피커 품은 디스플레이 탄생
동아사이언스
l
2025.03.25
추가하는 경우 기기가 더욱 크고 두꺼워져 스마트폰 같은 소형 기기에 적용하는
데
한계가 있다. 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 특수한 '압전 고분자 액추에이터'라는 초박형 필름을 적용했다. 이 필름을 스마트폰용 OLED 패널에 부착하면 볼록한 형태나 S자 형태로 OLED를 변형할 수 있다. ... ...
굴뚝처럼 피어오른 산불 연기…텔레픽스, 위성
데
이터 분석 공개
동아사이언스
l
2025.03.25
덧붙였다. 지지연은 이상기후를 비롯한 지구촌 전역의 다양한 환경 현상을 위성
데
이터를 통해 분석하고 이를 기반으로 해결 방안을 모색하는 연구소다. 지지연은 올초 발생한 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 대형산불에 대한 분석 결과를 유엔 재난위험경감사무국(UNDRR)에 전달하며 국제 ... ...
저전력으로 지하철 터널 초미세먼지 제거…"국민 편익 위한 기술 개발"
동아사이언스
l
2025.03.24
미세먼지를 붙잡는 음이온이 생성될 수 있도록 하는 기술을 개발하고 이를 실증하는
데
성공했다. 사용되는 전력이 높지 않기 때문에 오존 방출량이 기존보다 약 10분의 1로 감소했다. 지하철 터널에서 발생하는 미세먼지가 외부로 유출되거나 외부 미세먼지가 지하철 터널로 유입된다. 이 때문에 ... ...
'1000분의 1초' 동안 단백질 반응 포착 성공
동아사이언스
l
2025.03.24
정지시키고 분석하는 방법을 개발한 것이다. 생명현상을 이해하고 신약을 개발하는
데
큰 도움이 될 것으로 기대된다. KAIST는 강진영 화학과 교수와 이원희 물리학과 교수 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘페릴렌 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다. ... ...
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