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인공 광합성에 더 가까이…전하 저장하는 분자 개발
동아사이언스
l
2025.08.25
필요한 에너지에, 산소는 호흡에 활용된다. 과학자들이 인공 광합성 연구에 중요한
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점이 될 특수 분자를 개발했다. 빛을 받으면 2개의 양전하와 2개의 음전하를 저장하는 특수 분자다. 올리버 S. 웽어 스위스 바젤대 화학과 교수 연구팀은 빛을 받아 동시에 두 개의 양전하와 두 개의 음전하를 ... ...
[과기원NOW] GIST, 기술경영(MOT) 포럼 개최
동아사이언스
l
2025.08.25
기술경영의 역할에 대한 의견도 나왔다. 임 총장은 "AI는 단순한 기술이 아니라 산업
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과 기술 주권 확보를 주도하는 핵심 역량이며, 기술경영은 그 역량을 지역경제와 글로벌 미래로 연결하는 전략적 도구"라고 강조했다. ... ...
이산화탄소 포집 비용 줄일 차세대 고분자 분리막 개발
동아사이언스
l
2025.08.25
수소 생산 등 차세대 친환경 분리 공정은 물론 배터리와 촉매 등 기후변화 대응과 에너지
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시대에 필수적인 분야로 기술을 확장하는 후속 연구를 진행하겠다"고 말했다. - doi.org/10.1038/s41467-025-62372-y ... ...
스마트폰 충전 전력으로 95% 고순도 이산화탄소 포집
동아사이언스
l
2025.08.25
연구팀의 기술은 태양광, 풍력 등 재생에너지와 쉽게 연계할 수 있어 탄소중립 공정
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을 앞당길 ‘게임 체인저’가 될 것으로 기대된다. 고동연 교수는“DAC는 단순히 이산화탄소 배출을 줄이는 기술을 넘어 공기 자체를 정화하는 ‘음(陰)의 배출’을 가능케 하는 핵심 수단”이라며 ... ...
[표지로 읽는 과학] 한국 과학자가 15년 공들인 초소형 소금쟁이 로봇
동아사이언스
l
2025.08.24
로봇에 적용했다. 적용 결과 이러한 구조가 물속에서 강한 추진력은 물론 민첩한 방향
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까지 가능하게 한다는 사실을 확인했다. 구체적으로 연구팀이 라고벨리아의 다리 끝 부채꼴 구조가 근육의 힘으로 펼쳐지는 것이 아니라 부채꼴 구조와 수중 환경과의 상호작용으로 인해 다리가 물속에 ... ...
15분마다 전기요금 바뀌는 핀란드…막힘없는 '에너지고속도로'를 가다
과학동아
l
2025.08.23
비교해도 기업이 항상 연구 프로젝트에 참여하는 VTT의 시스템은 드물다. 에너지
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이 막힘없이 이뤄지기 위해서 연구개발이 더 필요한 '틈새'를 기업과 함께 메꾸겠다는 것이 VTT의 전략이다. "우리 기관이 집중하고 있는 8가지 연구과제 중 3가지가 탄소중립과 관련된 부분입니다. VTT 전체 ... ...
이재명 대통령 "R&D예산 정상 증가 추세 복귀…연구자 개인이 보상받아야"
동아사이언스
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2025.08.22
사업(ISD) 형태로 내년에 운영할 것이다"며 "종료된 수탁과제 예산을 ISD 대과제 예산으로
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하겠다"고 했다. 지난 정부에서 늘어난 글로벌 R&D 협력 예산에 대해서 임 조정관은 "글로벌 R&D를 하나의 독자적인 R&D 분야라 보고 관리를 하지 않을 예정이다"고 했다. 글로벌 R&D 협력으로 선정된 과제는 ... ...
과총 "내년 역대 최대 규모 R&D예산 배분·조정안 환영"
동아사이언스
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2025.08.22
오랜 숙원이었던 연구생태계 복원과 국가전략기술 확보를 동시에 이뤄내는 중대한
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점이 될 것이다"고 평가했다. 특히 과총은 "기초연구 과제 확대와 PBS 제도 단계적 폐지, 글로벌 인재유치 프로젝트 등은 과학기술 현장의 목소리가 반영된 의미 있는 성과로 과총이 지속적으로 제안해 온 ... ...
내년 R&D예산 역대 최대 35.3조원…개인기초연구, 1만1827개→1만5311개
동아사이언스
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2025.08.22
..예산 대폭 확대 AI R&D 예산은 2.3조원으로 지난해와 비교해 무려 2배가 늘었다. AI 대
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에 사활을 걸겠다는 정부의 입장이 반영된 것이다. 글로벌 경쟁을 이끌 ‘독자적 AI’ 역량을 강화하기 위해 범용인공지능(AGI), 경량·저전력AI 등 차세대 AI 기술에 집중 투자한다. 또한 AI를 실제 세계에서 ... ...
"모양 닮았지만 빛 반응은 정반대"…유기 분자의 '야누스' 특성 밝혔다
동아사이언스
l
2025.08.22
능력은 낮은 것으로 나타났다. 두 회전 이성질체는 빛 에너지를 받아 삼중항 상태로
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시키는 경로에서 분명한 차이를 보였다. 극성이 낮은 용매 환경에서는 두 분자 모두 빛에 에너지를 흡수한 뒤 전자의 스핀 상태가 바뀌는 ‘계간전이’ 과정을 거쳐 삼중항 엑시톤(준입자)을 형성했다. ... ...
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