스페셜
"흡수"(으)로 총 470건 검색되었습니다.
- [탄소중립 연속기고] 이산화탄소 어떻게 처리해야 할까2022.03.27
- 대기 중에 방출된 이산화탄소는 해양, 식물, 광물 등 각종 온실가스 흡수원으로 일정량 흡수되어 적정 수준의 대기 중 이산화탄소 농도를 유지할 수 있었다. 하지만, 현재의 기후 위기는 이러한 탄소 순환계의 균형이 깨진 것에서 비롯된다. 당분간 지속될 화석연료와의 불편한 동거 그렇다면 ... ...
- 국내 연구진, 친환경·반도체공정 기대주 준안정상 소재 새 합성법 세계 첫 개발동아사이언스 l2022.03.24
- 최초로 규명했다고 24일 밝혔다. 연구팀은 백금과 유사한 촉매 작용은 물론 수소를 흡수하는 특성이 있어 차세대 수소에너지의 핵심 소재로 떠오른 팔라듐에 주목했다. 결정 구조가 다르면 소재 특성도 달라진다는 점에 착안해 수용액 내부에 수소분자가 급격하게 증가하도록 만든 환경을 ... ...
- 한일 연구진, 세계 최대 전파망원경에 사용될 관측장비 공동개발…첫 시험관측도 성공동아사이언스 l2022.03.23
- 개발해 첫 시험 관측에 성공했다고 23일 밝혔다. 분광기는 물질이 방출하거나 흡수하는 빛의 스펙트럼을 관측하는 장비다. 전파망원경에 장착하면 망원경이 수신한 전파 정보를 주파수에 따른 전파의 강도로 표현된 스펙트럼으로 변환해 우주와 별의 구성성분 등의 데이터를 얻을 수 있다. 한일 ... ...
- [강석기의 과학카페] 탄소중립 앞당길 미생물 공장2022.03.22
- 사는 오토에타노게눔은 어디서 에너지를 얻는 것일까. 장에서 발생한 일산화탄소를 흡수하면 세포 안에서 이산화탄소로 바뀌고 이 과정에서 나온 전자가 에너지를 담고 있다. 그 뒤 오토에타노게눔이 수소분자도 먹는다는 사실이 밝혀졌다. 수소분자가 수소이온으로 바뀌며 역시 고에너지 ... ...
- [과기원은지금]DGIST, 한천 이용해 친환경 해수담수화 소재 개발 外동아사이언스 l2022.03.15
- 태양광 해수담수화 소재를 만들었다고 14일 밝혔다. 연구팀은 한천이 물 흡수 성능이 뛰어나 소재 내부로 물을 잘 전달하면서 담수화 과정 중 내부에 염이 축적되지 않고 능동적으로 염을 배출하는 특성을 확인했다. 이에 연구팀은 한천과 나노입자가 포함된 셀룰로오스로 태양광 증발 소자를 만들어 ... ...
- 두께 따라 초전도성 변하는 물질 단층으로 만드는 기술 첫 개발동아사이언스 l2022.03.03
- 그러나 층 분리로 인해 상호작용이 사라지면 텔루륨은 같은 층 이리듐 원자의 전자를 흡수하고, 전자를 뺏긴 이리듐 원자들은 서로 강하게 결합하는 이합체를 형성한다. 구조가 바뀌면서 물질의 성질도 변한 것이다. 김 책임연구원은 “반데르발스 물질의 특이한 양자역학적 성질을 활용하면 ... ...
- [과기원은 지금] 김형준 KAIST 교수팀 기후변화 예측정확도 개선 外동아사이언스 l2022.03.01
- 광합성 방식을 모방해 태양전지 효율을 높이는 기술을 개발했다고 28일 밝혔다. 태양빛을 흡수해 만든 전자를 손실 없이 전극에 전달하는 새로운 염료분자 디자인이 핵심으로 이 염료분자를 사용하면 기존보다 최대 60% 효율이 높아진다는 설명이다. 연구결과는 국제학술지 켐에 16일 온라인으로 ... ...
- [KAIST ISPI국제포럼]"중국, 국가 주도 소규모 기업 투자로 추격 전략 구사해" 동아사이언스 l2022.02.24
- 열린 포럼에서 발표하고 있다. KAIST 혁신정책전략연구소 제공 중국은 다양한 기술들을 흡수하고 개발하며 힘을 키워가나 여전히 반도체를 비롯한 다양한 분야에서 격차가 나는 등 미국과의 기술패권 전쟁에서는 어려움을 겪고 있다. 그러나 점차 일부 분야에서는 디커플링(탈동조화)이 가능할 ... ...
- [KAIST ISPI국제포럼]"국가 필수전략기술, 선택과 집중 필요해"동아사이언스 l2022.02.24
- 모든 연구를 다할 순 없다”며 “대학의 학생들에서 나오는 반짝반짝하는 아이디어를 흡수하고 거기서 졸업한 석박사생을 기업이 채용하는 두 가지 전략을 펼쳐야 빠른 시간 안에 기술 선두 그룹을 따라잡을 수 있다”고 강조했다. 이는 결국 기술 경쟁이 인재 싸움과 동일하기 때문이라는 ... ...
- 테라헤르츠 전자기파로 코로나 변이 바이러스 빠르게 판별한다동아사이언스 l2022.02.22
- 이용했다. 메타물질은 자연계에서는 존재하지 않는 인공 물질로, 테라헤르츠 대역에서 흡수율이 우수한 아미노산을 특정한 뒤 해당 신호를 증폭하는 메타물질을 개발한 것이다. 이를 통해 바이오 시료의 고유 정보가 반영된 테라헤르츠 광신호를 미량의 바이오 시료로도 측정할 수 있는 생체 분자 ... ...
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