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"금속"(으)로 총 2,255건 검색되었습니다.
- GIST, 전기차용 하이드라진 연료전지 탄소촉매 개발해동아사이언스 l2017.09.07
- 촉매 없이 10㎚ (나노미터, 10억분의 1미터) 이상 크기의 미세기공을 만드는데 성공했다. 금속 촉매 없이 반응성을 높인 것이다. 이재영 교수는 “이 기술을 적용해 대량생산이 가능한 나무 껍질 모양의 저비용 고효율 하이드라진 산화촉매를 개발했다”며 “하이드라진 연료전지의 상용화에 ... ...
- 더 가볍게, 더 강하게… 초경량車 소재개발 ‘가속’동아사이언스 l2017.09.01
- 생산이 확대됨에 따라 이에 적합한 경량 소재 기술도 필요하다. 김형욱 재료연구소 경량금속연구실장은 “효율과 비용을 고려해 여러 소재를 융합하는 경량화 기술이 보편화될 것으로 보인다”라고 했다. 그는 “친환경 자동차 경량화 기술은 향후 항공기, 고속전철, 고성능 선박 산업 발전에도 ... ...
- 탄소 대신 티타늄...리튬 공기 전지 수명 확 늘렸다동아사이언스 l2017.08.29
- 편하고, 값싼 티타늄 산화물을 사용했다는 점에서 혁신적”이라며 “티타늄 외 다른 금속도 리튬 공기 전지 전극으로 사용할 수 있는지 확인할 계획”이라고 밝혔다. 리튬 공기 전지는 리튬이 산소와 잘 반응하는 성질을 이용해 만든 전지다. 현재 많이 쓰이는 리튬 이온 전지보다 용량이 5~10배 ... ...
- 환경오염과 암 문제 한번에 해결하는 화합물 합성동아사이언스 l2017.08.28
- 생체 내에서 환원이 되면 암세포에서 많이 발현되는 ‘기질금속단백질분해효소’를 억제할 수 있다는 점도 확인했다. 조 교수는 “개발한 생체모방 물질은 그 자체로는 약물 활성이 없으나, 생체 내 특정 효소에 반응할 경우 항암 효과가 나타나는 ‘프로드러그’ (prodrug)로 사용할 수 있다”고 ... ...
- ‘2024년 파리 올림픽 메달’ 컨셉트 화제 팝뉴스 l2017.08.08
- 2020년 도쿄올림픽의 메달에는 버려진 스마트폰과 컴퓨터 등 폐전자제품에서 재활용한 금속이 들어갈 예정이다. 그리고 아직 완전히 확정되지는 않았지만, 2024년 파리 개최가 유력한 올림픽을 위해 메달을 디자인한 프랑스의 제품디자이너 필립 스타크는 전례없는 ‘4중 메달’로 올림픽 정신을 ... ...
- 2m 길이 DNA가 4㎛ 세포핵에 쏙 들어가는 비밀은동아사이언스 l2017.07.30
- 데 성공했다고 학술지 ‘사이언스’ 28일자에 발표했다. 연구진은 DNA의 표면을 금속 입자로 염색하는 ‘ChromEMT’ 기술을 개발하고, 이를 통해 유사분열 중인 세포 속 DNA의 구조를 관찰했다. 유사분열은 유전체 양의 변화가 없는 세포분열로 생식세포를 제외한 나머지 세포의 분열을 의미한다. 14 ... ...
- [2018 국제단위계 재정의 ③] 무한히 길고 무시할 수 있을…을 대신할 전류의 새 정의동아사이언스 l2017.07.21
- 로버트 밀리컨은 평행하게 놓인 금속판 두 개 사이에 전하를 띈 기름방울을 놓고 두 금속판 사이에 생긴 전기장을 이용해 기름방울이 가진 전하량을 계산했다. 실험을 반복하면서 전하량이 어떤 값의 정수배가 된다는 것을 알게 됐다. 밀리컨은 이 공로로 1923년 노벨 물리학상을 수상했다. ... ...
- 주변 전자파 잡아내 전기로 바꿔 스마트폰 충전한다?동아사이언스 l2017.07.21
- 전자파 등을 전원으로 바꾸는 ‘에너지 하베스팅’의 일환이다. 재료연구소 류정호 금속재료연구부 책임연구원은 “스마트폰 충전은 물론 드론 체공 시간을 늘려줄 보조 전력 공급원으로도 발전시킬 수 있다”고 말했다. 사물뿐 아니라 사람의 정보를 효과적으로 수집하기 위한 센서 소재도 ... ...
- 호흡으로 질병 진단하는 센서 개발동아사이언스 l2017.07.18
- 수 있다. 연구팀은 개발된 이종촉매 입자를 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 기체에만 선택적으로 반응하는 감지소재를 개발했다. 이종촉매가 결착된 나노섬유 센서는 기존 백금이나 팔라듐 촉매보다 3~4배 이상 감지 특성이 향상됐다. ... ...
- ‘황금박쥐’가 멸종위기종이 된 이유동아사이언스 l2017.07.13
- 수 있었다. 독성 물질인 비소(As)에 저항하는 유전자도 발견했다. 그동안 붉은박쥐가 중금속에 오염된 동굴에서 어떻게 살아갈 수 있는지 알려지지 않았는데 그 실마리를 찾은 셈이다. 무엇보다 현재 멸종 위기에 놓인 이유를 게놈에서 찾을 수 있었다. 게놈에는 그동안 생물이 진화해 온 유전 ... ...
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