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"용매"(으)로 총 263건 검색되었습니다.
- 김치에 쓰이는 식품 첨가물 20종 5분만에 잡아낸다동아사이언스 l2019.07.09
- 드는 시간을 절감할 수 있는 검출법을 개발했다. 연구팀은 시중에 파는 김치 40종을 유기용매 추출 및 필터를 통해 시료화했다. 질량분석기를 사용해 각각의 김치시료에 들어있는 식품첨가물의 분자량을 개별적으로 분석했다. 동시분석 가능한 식품첨가물은 20종으로 보존료 5종, 타르색소 9종, ... ...
- 바이오매스 찌꺼기, 찌꺼기 잡는 용매로 재탄생한다동아사이언스 l2019.07.07
- 바이오연료 생산기술을 완성했다. 김광호 선임연구원은 “바이오연료 생산에 필요한 용매를 리그닌으로부터 직접 제조해 바이오연료 생산 기술에 중요한 계기를 마련했다”며 “협력 연구를 통해 한국 바이오연료 연구의 수준을 높이고 기후변화에 대응할 바이오연료 생산기술을 개발할 ... ...
- [강석기의 과학카페] 잉크 안 쓰는 컬러프린터를 만들다 2019.07.02
- 빛의 파장을 결정하는 미세구조의 크기는 정상파 빛의 파장이나 플라스틱의 종류, 용매의 종류 등을 달리해 조절할 수 있다. 즉 이론상으로는 모든 색을 낼 수 있다는 말이다. 플라스틱 종류에 따른 단면의 현미경 사진으로 위에서부터 폴리카보네이트, PMMA, 폴리술포넨이다. 네이처 제공 플라스틱에 ... ...
- 일반공정 적용 어려운 유기 반도체 집적회로 구현 길 열었다동아사이언스 l2019.06.11
- 디스플레이나 웨어러블 센서 등 다양한 분야에 적용된다. 그러나 유기 반도체는 화학 용매나 플라즈마, 고온 환경에서 쉽게 손상되는 문제점이 있다. 일반적으로 활용되는 반도체 식각 공정을 적용하기 어렵다는 얘기다. 유기 트랜지스터 기반 집적회로를 구현하는 데 대표적인 걸림돌이었다. ... ...
- 미생물 공장에서 포도향 생산한다 동아사이언스 l2019.05.20
- 식물에서 메틸안트라닐산을 추출하는 방식은 경제성이 없어 지난 100여년간 유기용매를 사용하는 석유화학적 방법으로 제조돼 인공착향료로 분류됐다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 미생물의 대사 회로를 설계해 포도당과 같이 재생 가능한 바이오매스로부터 100% 천연 메틸안트라닐산을 화학 촉매 ... ...
- 탄소나노소재 한계를 극복하는 비결은 '밀가루 반죽'동아사이언스 l2019.05.08
- 보관하는 것이다. 이렇게 처리한 탄소나노소재는 물이나 알코올뿐만 아니라 다양한 용매에 분산이 용이해 전기가 통하는 잉크나 페이스트로 쉽게 만들 수 있다. 소량의 강산을 사용하기 때문에 손상이 적고, 전도성도 그대로 유지할 수 있다. 연구를 이끈 한중탁 책임연구원은 "'밀가루 반죽 ... ...
- 국내 연구진, 페로브스카이트 발광효율 100배 높였다동아사이언스 l2019.04.18
- 극성용매 증기처리법을 적용했다. 극성용매 증기처리법은 페로브스카이트 박막을 극성용매 증기로 처리해 페로브스카이트 박막을 재결정화하는 방법이다. 그 결과 재결정화 공정을 통해 페로브스카이트 박막 형성 시 내부에 잔류하는 미반응 전구체의 반응을 유도해 소재의 결정도가 향상된 ... ...
- '양초' 성분으로 차세대 소재 그래핀 주름 없앤다 동아사이언스 l2019.04.17
- 다시 파라핀을 식혀 고체 상태가 되면 그래핀-파라핀 층을 기판으로 옮긴 뒤 파라핀을 용매로 녹여 제거했다. 또 원자력간현미경(AFM)으로 관찰한 결과 실제로 이 방식을 사용했을 때 그래핀 전사과정 후 나타나는 특유의 나뭇잎맥 모양 주름과 잔여물이 없이 깨끗하다는 것을 확인했다. 홍진용 ... ...
- 태양전지 수명 늘리는 새로운 정공수송층 소재 개발동아사이언스 l2019.04.11
- 보완하면서도 성능이 훨씬 뛰어났다. 이 소재는 산성이 아닌 중성상태에서도 다양한 용매에 용해될 수 있어 용액기반 공정이 훨씬 수월하다. 또 산성수용액에 닿아도 전극 부식현상이 적어 실제 태양전지를 구동하는 환경에서도 장시간 고효율을 유지할 수 있다. 용액공정 후 간단히 열처리를 ... ...
- ‘터널’과 ‘고가도로’ 설치해 안전하고 효율적인 고체전지 만든다동아사이언스 l2019.04.08
- 꼭 필요한 ‘고성능 고체 전해질’ 개발의 발판을 마련했다”며 “폭발 위험이 있는 유기용매를 전혀 사용하지 않으면서 리튬 이온만 선택적으로 효과적으로 전달할 수 있다. 전고체 배터리의 전해질뿐만 아니라, 반응성 높은 리튬금속전극에서도 우수하게 활용될 수 있는 특성인 만큼, 고에너지 ... ...
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