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"표면"(으)로 총 4,278건 검색되었습니다.
- [가상 인터뷰] 버려지는 탄소섬유, 태양광 설비로 제2의 인생 시작!어린이과학동아 l2023년 02호
- 플래시처럼 짧지만 순간적으로 높은 빛에너지에 노출시키면, 탄소섬유와 플라스틱 표면의 물질이 빠르게 서로 맞물리며 단단하게 결합하는 걸 발견했어. 이전까지는 탄소섬유에 산성 용액을 뿌려 녹인 뒤 플라스틱과 결합시켰는데, 이 과정에서 독성 물질이 발생하고 산성 용액이 탄소섬유의 ... ...
- [뉴스&인터뷰] 3D 프린터, 우주 개척에 날개를 달다과학동아 l2023년 02호
- 뿐만 아니라 화성의 지질자원 또한 연구 대상이다. 미국 워싱턴주립대(WSU) 연구팀은 화성 표면에서 발견되는 암석 물질로 고성능 소재를 만드는 연구를 실시했다. 연구진은 화성 표토를 모사한 물질과 내열성과 강도를 높이는 소재인 티타늄 합금을 각각 다른 비율로 혼합했다. 100% 레골리스로 ... ...
- NIF에서 과학동아로 보낸 편지과학동아 l2023년 02호
- 테일러 불안정성이 추정치보다 커서 중성자 수율을 저하시킨다는 것을 알게 됐죠. 표면을 더 빨리 태워 물질이 섞이는 것을 줄였습니다. 3년 간의 캠페인을 통해 우리는 중성자 수율을 10배 향상시켰고, 이 때 배운 물리, 공학 지식을 바탕으로 실험에서 많은 개선이 이루어졌습니다. 이후에도 NIF에선 ... ...
- [Art Math] 인물의 생각을 도형으로 표현하는 엘렌 헥 Ellen Heak수학동아 l2023년 02호
- 이유는 무엇인지 그의 이야기를 지금 시작합니다. "뫼비우스 띠에 손가락을 대고 표면을 따라가면 결국 시작 지점으로 다시 돌아와요. 저는 이런 뫼비우스 띠의 특성이 어떤 생각이 자꾸 머리에 맴도는 모습처럼 느껴졌어요." 2012년 엘렌 헥 작가는 멕시코 화가 프리다 칼로의 자화상을 재해석한 ... ...
- [기획] 2050년 탄소 중립, 핵융합이 해내려면과학동아 l2023년 02호
- 경제성도 높여야 한다. NIF가 사용하는 캡슐 타입의 타깃은 고르게 폭발시키기 위해 표면을 매끄럽게 만들고 형태도 완벽한 대칭이어야 한다. 이 때문에 캡슐 하나를 만드는 데 돈이 많이 들고 제작 방법도 까다롭다. 하지만 활로는 있다. 정 부장은 “최근 민간 핵융합 기업에선 폼(거품) 형태로 ... ...
- [특집] 금속이 슬라임처럼 변신?!어린이과학동아 l2023년 02호
- 수 있답니다. ●표면장력 : 특정 액체의 분자들이 서로 잡아당겨 다른 물질에 닿는 표면을 작게 만들려고 하는 힘.●모세관 현상 : 가느다란 관을 따라 액체의 분자들이 끌려가며 이동하는 현상. 인터뷰 소주희(한국생산기술연구원 수석연구원) “사람처럼 부드러운 로봇 만들 수 있을 ... ...
- [뉴스&인터뷰] 화석 없이 200만 년 전 그린란드를 복원하다과학동아 l2023년 02호
- 노리는 새로운 사냥감이 될지도 모른다는 뜻이다. 연구팀은 논문에서 DNA 분자가 광물 표면에 달라붙어 형태가 변하면서 DNA 분해 효소의 반응이 방해받았으리라 추측했다. 윌에슬류 교수는 보도자료에서 “어쩌면 앞으로 덥고 습한 아프리카의 점토에서도 고DNA를 찾아낼 수 있을지 모른다”며, ... ...
- [논문탐독] 휜 숟가락 펴기 힘든 이유과학동아 l2023년 02호
- 전위는 중간에 끊어질 수 없습니다. 중간에 다른 전위를 만나서 결합할 수도 있고, 결정 표면에 도달해서 끝날 수도 있지만, 결정 안에서는 다른 이유 없이 끊어질 수 없습니다. 이것이 전위의 위상적 성질입니다. 세 번째, 전위 두 개가 만나면 새로운 전위가 만들어지고 새로운 전위는 보통의 ... ...
- 질문하면 답해 ZOOM!어린이과학동아 l2023년 02호
- 안와의 안쪽에는 눈물을 만드는 눈물샘이 있습니다. 이곳에서 만들어진 눈물은 안구의 표면에 공급돼 외부로 노출된 안구를 촉촉하게 유지해 매끄럽게 움직일 수 있게 합니다. 또한 눈물은 외부 균의 침입을 막고 이물질이 들어오면 밖으로 내보내는 기능도 하고 있지요. 그럼 이렇게 분비된 눈물은 ... ...
- 2mm 캡슐이 만들어낸 커다란 도약과학동아 l2023년 02호
- 차 있다. 금속 원통에 에너지가 집중되면 금 성분이 엑스선을 방출해 정중앙에 연료 캡슐 표면의 온도가 4000만K까지 급상승하며 폭발한다. 이때 힘의 반작용으로 인해 캡슐 안쪽이 강한 압력을 받는다. 이 압력에 의해 연료 중심부는 1억℃ 이상의 초고온, 납의 밀도의 100배에 달하는 초고압 상태가 ... ...
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