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몸속 깊은 곳 암조직 들여다보는 현미경 기술 첫 개발
동아사이언스
l
2022.09.19
현미경 기술을 세계 첫 개발했다. 대구경북과학기술원(DGIST)는 장진호·황재윤 전기
전자
컴퓨터공학과 교수 공동연구팀이 이같은 기술을 개발하고 연구결과를 국제학술지 ‘네이처 포토닉스’ 9월 5일자에 발표했다고 19일 밝혔다. 이번 연구는 삼성미래기술육성사업 지원을 통해 진행됐다. ... ...
지구온난화 주범 이산화탄소를 산업계 자원으로 만든다
동아사이언스
l
2022.09.18
실시간 분석을 통해 연구한 결과 황화니켈 촉매는 반응 중에 단일 원자 니켈 촉매의
전자
구조를 모사해 높은 전기화학적 이산화탄소 전환 활성을 보이는 것을 확인했다. 전력효율도 기존 니켈 단일원자 촉매(22%)보다 3배 이상(70%) 향상되는 것으로 확인됐다. 오형석 책임연구원은 “다양한 저가 ... ...
피부에 붙여 종양 크기 변화 측정하는 장치 나왔다
동아사이언스
l
2022.09.18
연구팀은 피부처럼 유연한 폴리머 위에 얇은 층의 금을 입혀 센서를 만든 뒤 여기에
전자
장치를 붙여 웨어러블 기기 '패스트(FAST)'를 완성했다. FAST 센서는 종양이 진행됨에 따라 확장되거나 수축되는 성질을 가지는데 만약 이 센서가 확장되면 금 층에 균열이 생기며 저항값이 커진다. 반대로 ... ...
[인터뷰] 알렉사·클로바 초석이 된 음성인식 AI, 비즈니스가 됐다
과학동아
l
2022.09.17
붐이 있었지만, 반짝 인기가 끝난 다음엔 더 이상 비전이 없는 분야로 여겨졌다. LG
전자
에 입사했던 이유도 음성 관련 연구 부서가 있는 사실상 유일한 기업이었기 때문이다. 2010년대 중반 AI가 이용된 기술이 여러 분야에서 잇따라 실용화됐다. 카메라 얼굴이나 물체 인식 기술 발전, 고흐의 화풍을 ... ...
[과기원은 지금] KAIST, 중국 우한대와 공동연구로 파지 오염 해결 방안 개발 外
동아사이언스
l
2022.09.16
'앙게반테 케미' 9월 12일자에 발표됐다. ■대구경북과학기술원(DGIST)은 곽정호 전기
전자
컴퓨터공학과 교수팀이 최지환 KAIST 항공우주공학과 교수팀과 공동연구로 차세대 저궤도 위성망 시스템에 활용할 수 있는 에지 컴퓨팅 관련 기술을 개발했다고 15일 발표했다. 에지 컴퓨팅은 클라우드 ... ...
[과학게시판] 국가데이터정책위원회 출범 外
동아사이언스
l
2022.09.15
PSU에서 국제공동연구센터 개소식을 개최했다고 15일 밝혔다. 공동연구센터는 투명
전자
분야의 국제공동연구를 추진한다. 투명 배터리 기술과, 투명 태양전지 기술 등 융합 연구를 수행해 투명 자가발전 전원 개발 연구에 시너지 효과가 나타날 것으로 기대된다. ■광주과학기술원(GIST)은 14일 ... ...
부정맥 실시간 진단해 치료하는
전자
패치 나왔다
동아사이언스
l
2022.09.15
게티이미지뱅크 제공 생명을 위협하는 부정맥을 실시간으로 진단하고 치료할 수 있는 심장 부착형
전자
패치가 개발됐다. 기초과학연구원(IBS)은 박장웅 나노의학연구 ... 부정맥 환자들에게 적용할 것을 기대한다"고 말했다. IBS 나노의학연구단이 개발한
전자
패치의 모식도. IBS 제공 ... ...
스마트폰으로 전시물 투시한다
동아사이언스
l
2022.09.13
원더스코프는 전시물 표면에서 스마트폰의 위치를 파악한다. 전시물 표면에 부착된 작은
전자
태그칩(RFID)을 읽어 위치를 파악하고 두 가지 광학적 변위 센서와 가속도 센서를 기반으로 상대적 이동량을 더함으로써 움직이는 스마트폰의 위치를 계산한다. 연구팀은 스마트폰의 높이와 전시물 표면 ... ...
中 연구진 "태양풍이 달 표면水 주요 생성원인 재입증"
연합뉴스
l
2022.09.13
표면. NASA 제공 태양에서 방출되는 양성자와
전자
등 미립자의 흐름을 의미하는 '태양풍'이 달 표면에 존재하는 물의 주요 생성 원인이라는 학설이 중국 연구진에 의해 재차 입증됐다. 13일 중국 관영 영자지 차이나데일리에 따르면 중국과학원 지구화학연구소 연구진은 무인 달 탐사선 창어- ... ...
저온에서 성능 저하되는 배터리, 원인 실마리 찾았다
동아사이언스
l
2022.09.13
전기를 공급한다. 이때 리튬이온은 전해액을 통해 양극으로 이동하고 양극에서 다시
전자
와 결합한다. 만약 배터리의 온도가 떨어지면 리튬이온이 전해액에서 전극으로 이동하는 '탈용매화 과정'에서 배터리 내부 저항이 증가하는데 이는 추운날씨에 배터리가 빨리 닳는 원인으로 지목돼 왔다. ... ...
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