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"유리"(으)로 총 1,814건 검색되었습니다.
- [의학사로 보는 세상] 뢴트겐의 X선 발견보다 앞서 발견한 과학자들도 있다2024.07.28
- 통과하는 현상을 발견했다. 레너드는 음극선을 진공관 밖으로 끌어재기 위해 진공관의 유리벽 일부를 알루미늄판으로 갈아끼웠다. 이를 통해 레너드는 음극선과 X선 모두를 얻었으며 뢴트겐은 이 둘을 분리시킴으로써 X선을 분리하는데 성공했다. 뢴트겐도 자신의 연구의 바탕이 되는 연구를 한 ... ...
- [사이언스게시판] 국제 청소년 물리대회에서 한국팀 동메달 획득 外동아사이언스 l2024.07.23
- 박민찬, 강준규, 김진용, 류승완, 박준석 등 학생 5명이 참가했다. 한국대표팀은 유리 표면에서 물방울 렌즈의 배율과 해상도를 조사하는 연구, 원판 모양의 자석을 전도판에 띄우는 조건과 이때 가능한 운동에 대한 연구, 에어쿠션에서 발사되는 물체 속도가 매개변수에 따라 어떻게 달라지는지에 ... ...
- 국가마다 다른 규제… 대마의 두 얼굴과학동아 l2024.07.20
- 만난 함정엽 천연물소재연구센터 책임연구원(네오켄바이오 대표)은 투명한 유리병에 담긴 흰 가루를 보여주며 말했다. 함 책임연구원은 "대마와 헴프(Hemp)는 전혀 다른 물질"이라며 운을 뗐다. ● 두 가지 성분, 두 가지 얼굴을 만들다 대마는 크게 두 가지 유형의 화학물질을 가지고 있다. ... ...
- 우연히 동결된 5만년전 매머드 피부, 고대DNA 3D구조 밝혀동아사이언스 l2024.07.15
- 손상되기는 쉽지만 훨씬 오래 지속될 수 있다는 특징이 있다. 연구팀은 "주변에서 유리상태에 놓인 식품을 예로 들면 육포가 있다"며 "이번에 발견된 동결된 매머드 피부 조각의 상태도 마치 육포 속에 염색체가 보존돼 있던 것과 같다"고 말했다 ... ...
- [과기원NOW] 자연 모방한 금속 결합 촉매, 유해 탄화수소 제거한다 外동아사이언스 l2024.07.10
- 효과적으로 분해했다. 복잡한 과정이나 높은 온도가 필요하지 않아 환경 보호에 유리하다. 조재흥 교수는 "산업적으로 중요한 금속 촉매 개발에 기여할 것"이라고 덧붙였다. ■ 포스텍은 애플(Apple) 생태계의 다양한 운영체제를 활용해 앱 개발 과정을 경험할 수 있는 'Apple 파운데이션 프로그램(Apple ... ...
- 태양광 모듈 패러다임 바꿨다…"해바라기처럼 태양 따라가며 발전"동아사이언스 l2024.07.10
- 태양전지를 보호하기 위해 값비싼 강화 유리와 플라스틱으로 감싼 형태였다. 연구팀은 유리 없이 실리콘으로 태양전지를 개별 밀봉하고 이를 연결해 유연하게 만들었다. 기존 플라스틱을 난연 소재로 대체해 전기 절연성과 내구성이 높아졌다. 전기회로 구조도 기존 직렬연결에서 환경에 따라 ... ...
- [강석기의 과학카페] 젤라틴과 DNA의 차가운 '콜라보', 더위 식힐까2024.07.10
- 식물 뿌리로 침투해 밀과 옥수수를 비롯한 여러 작물의 성장을 방해한다. 복사냉각 유리가 상용화돼 쓰이다 폐기되면 골칫거리가 될 수 있다는 말이다. ● 햇빛 가시광선의 104% 내보내 지난주 학술지 '사이언스'에는 생체 분자인 젤라틴(단백질)과 DNA로 수동복사냉각 물질을 만들었다는 중국 쓰촨대 ... ...
- 몰리브데넘계 지지체로 그린 수소 생산 비용 줄인다 동아사이언스 l2024.07.07
- 이루어진 나노 물질로, 전기가 잘 통하고 촉매 지지체로 적합한 구조를 지녀 수소 생산에 유리하다. 문제는 티타늄의 원자적 특성으로 인해 촉매가 높은 전기전도도를 유지할 수 없다는 점이었다. 연구팀은 이를 보완하기 위해 몰리브데넘을 적용한 맥신을 지지체로 사용하는 음극 촉매를 새롭게 ... ...
- 잇따른 화재 유발…폭발 없는 리튬 전지는 언제?동아사이언스 l2024.07.05
- 에너지를 가볍고 부피가 작은 용기에 담을 수 있어 전자기기 사용 시간이 늘고 소형화에 유리하다. 김 책임연구원은 "에너지 밀도가 커질수록 잠재적인 위험성은 커진다"며 "에너지 밀도는 키우면서도 동시에 안전성을 확보하는 게 여러 연구의 목표"라고 말했다 ... ...
- 7월 과학기술인상에 노준석…초박막 메타렌즈 대량 생산 기술 개발동아사이언스 l2024.07.03
- 대체할 수 있는 렌즈다. nm(나노미터, 10억분의 1m) 수준의 얇은 두께의 렌즈라 경량화에 유리하고 고해상도 이미징 등이 가능하다. 또 빛을 원하는 만큼 원하는 방향으로 자유롭게 조절할 수 있어 초고분해능 현미경, 음굴절 물질, 스텔스 기술 등 혁신적인 첨단 분야에 응용될 수 있는 미래 기술이다 ... ...
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