d라이브러리
"연료"(으)로 총 2,096건 검색되었습니다.
- 중국 싼샤댐과학동아 l2006년 06호
- 터빈을 사용하여 공기를 압축해줄 필요가 없기 때문 이 압축공기 내에서 안개상태의 연료를 태워 추진력을 얻는다강력한 에너지를 갖는 레이저를 광원으로 이용, 용접, 절단, 열처리, 천공 등을 하는 것 가공 대상은 목재 천 철 플라스틱 등 다양하다레이저 광선을 사용하여 종래보다 치밀하게 ... ...
- 태권V 광자력 빔 가능할까과학동아 l2006년 05호
- 이 정도 출력으로는 태권V의 적을 완전히 박살내기 힘들다. 다만 적의 미사일이나 연료탱크 부위에 출력을 집중한다면 어느 정도 효과를 거둘 수 있을 것이다.지금까지 알려진 레이저 무기의 위력에 따르면 대륙간탄도탄(ICBM)을 파괴하기 위해서는 5~10MW의 출력이 필요하다. 또 건물 파괴에는 이보다 ... ...
- 에이즈 예방 치료약 개발중과학동아 l2006년 05호
- 것 특히 석유의 중질유나 석탄 등을 고압 수소와 함께 촉매를 이용·분해하여 경질의 액체연료를 생산하는 방법이다석유의 수소화분해는 열분해나 접촉분해와 같이 원유를 증류하여 얻은 중질의 잔유(殘油)를 원료로 부가가치가 높은 나프타·등유·경유 등의 유출유(溜出油)를 생산할 목적으로 ... ...
- 초음속 스크램제트 엔진과학동아 l2006년 05호
- 중에서 직접 산소를 얻기 때문에 무게도 가볍다. 하지만 빠른 속도로 유입되는 공기를 연료에 섞어 연소를 조절하는 기술과 고온에도 견딜 수 있는 엔진 재료를 개발하는 문제 등 실용화까지는 아직 넘어야 할 산이 많다 ... ...
- 첨단 디지털 펜과학동아 l2006년 05호
- 또는 병용해서 작용시켜 수소 · 일산화탄소 · 메탄 등을 유효 주성분으로 하는 기체연료 또는 합성원료용 가스를 만드는 것 독일 바이에른주 졸렌호펜 부근에서 모식적(模式的)으로 발달한 판상(板狀)으로 넓게 벗겨지는 석회질셰일〔石灰質頁岩〕 고생대(캄브리아기〈期〉)보다 오래된 시대의 ... ...
- LG사이언스홀, 총 관람객 400만명 돌파과학동아 l2006년 05호
- 노트북PC를 기념선물로 전달했다.LG 사이언스홀은 4월 과학의 달을 맞아 로봇축구, 연료전지 자동차 모형, 디지털 네트워크, 모차르트 음악을 연주하는 로봇, ‘영상물감’을 찍어 손가락으로 그림을 그리는 디지털 브러시, 미래의 대체에너지인 메탄하이드레이트를 채굴하는 시뮬레이션 게임 등을 ... ...
- 나노 화폭에 펼친 명장의 솜씨과학동아 l2006년 05호
- 갖고 있습니다. 이 점을 이용하면 탄소나노튜브 대신 디스플레이 장치의 광원이나 연료 전지의 전극재료로 활용할 수 있죠.” 나노 기술의 표준화가 목표최근에는 탄소나노튜브와 탄소 양파 같은 나노 입자를 물이나 기름에 섞은 나노 유체를 개발해 유동성과 열 전도성을 높이는 연구도 함께 ... ...
- 우리나라에서 볼 수 없는 개기일식과학동아 l2006년 04호
- 전하는 방식 석탄·코크스·목탄 같은 탄물질을 반수성가스법으로 가스화하여 얻은 연료용 가스 또는 합성원료용 가스 수성가스는 석탄과 수증기의 반응에 의해 고온에서 만들고 발생로가스는 석탄과 공기를 반응시켜 고온에서 만든다그런데 발생로(發生爐) 가스를 만들 때 탄소와 산소의 반응으로 ... ...
- 태권V 로켓주먹 발사하려면?과학동아 l2006년 04호
- 발사할 수 있다. 액체로켓은 현재로서 태권V 주먹에 가장 이상적인 로켓이다. 문제는 액체연료가 작은 충격에도 폭발 가능성이 높다는 점이다. 물론 가벼우면서 강하고 열도 잘 견디는 재료를 쓰면 폭발 가능성이 줄어든다.또 로켓주먹을 발사할 때 주의할 점이 있다. 90만N의 힘을 내는 로켓주먹이 ... ...
- 화성 궤도탐사선(MRO) 화성 궤도 진입 성공과학동아 l2006년 04호
- 한다핵료와 감속제가 균질원자로와 다르게 구성되어 있다보통 감속제 내의 격자점에 연료봉이 배치되어 있다순수한 단결정으로 반도체의 성질을 가진 진성반도체에 반해 정지된 물질(진성반도체 또는 부도체)에 특정한 불순물을 첨가하여 만든 반도체 도너(donor)나 억셉터(acceptor) 등의 불순물이 ... ...
이전114115116117118119120121122 다음