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- [해 넘기는 라돈사태]모나자이트 침대만 금지하는 반쪽짜리 ‘라돈침대 방지법’2019.01.14
- 이전까지는 원료물질은 ‘우라늄235와 토륨232, 각각의 붕괴계열 내의 핵종 또는 포타슘40 등 천연방사성핵종’으로 분류돼 있었다. 천연방사성핵종은 자연상에서 방사선을 내뿜는 물질이다. 라돈과 토론 모두 우라늄과 토륨이 자연에서 붕괴할 때 나오는 핵종으로 원료물질의 정의에 해당하는 ... ...
- [내 마음은 왜 이럴까?]백세 시대 인류가 원시인보다 암울한 이유2019.01.13
- 된 것입니다. 사실 현대인의 수명은 그렇게 많이 늘어나지 않았습니다. 생후 몇 년 내의 사망이 크게 줄었고, 백신과 항생제의 보급으로 감염병이 줄었고, 기아가 줄었습니다. 수렵채집사회의 영아사망률은 서구 사회의 수십 배에 달합니다. 그래서 마치 평균 수명이 늘어난 것처럼 보입니다. ... ...
- [과학 읽어주는 언니] 발열내의 입어도 추운 이유동아사이언스 l2018.12.20
- 발열 의류는 섬유에서 열이 나 몸을 따뜻하게 만드는 옷을 말한다. 크게 수증기를 이용하는 흡습발열과 빛을 이용한 광발열 섬유로 나뉜다. 히트텍은 대표적인 흡습발열 섬유 의류다. 일반적으로 운동하고 있는 분자가 멈추면 운동 에너지가 열 에너지로 변환되어 방출된다. 고등학교 과학 ... ...
- 日 세계 3번째 우주화물 회수 성공 동아사이언스 l2018.11.12
- 6시 24분 경 캡슐을 분리시킨 뒤 완전 불탔지만 캡슐은 대기권 진입에 성공했다. 캡슐 내의 용기는 2중 구조여서 단열 효과가 높다. 내부에는 보냉재를 넣어 대기권에 진입할 때 발생하는 고열에도 내부 온도를 4도로 유지하도록 설계됐다. 이날 회수된 캡슐은 일본 이바라키(茨城)현 쓰쿠바시에 ... ...
- 전기차·수소차 성능 높이는 '막' 기술 나왔다동아사이언스 l2018.11.05
- ‘작용기’ 부분의 성능을 개선했다. 전기적인 힘을 가해 무작위로 퍼져있는 구조 내의 분자구조를 규칙적으로 정렬하면 막의 이온전도 효율이 2배 가까이 늘어난다는 사실을 밝혀냈다. 이 기술을 적용하면 연료전지나 배터리의 효율이 크게 늘어나 수소자동차나 전기자동차는 물론 휴대용 ... ...
- 노화 막는 NAD, 급성신부전에도 효과동아사이언스 l2018.10.31
- 세포 내부 농도를 높이는 약물을 개발했다고 31일 밝혔다. NAD는 효소에 따른 세포 내의 화학반응에 도움을 주는 보조 효소다. 생체에너지 생산에 기여하는 전달물질’로 알려져 있다. 최근 연구 결과 NAD는 노화를 막는데 필요한 기능을 한다는 사실이 확인됐다. 세포 내 NAD가 늘어냐면 신경, 근육, ... ...
- [2018 국감] 연구재단 종합청렴도 ‘5등급’이라는데...동아사이언스 l2018.10.19
- 기관 직원에게 금품이나 향응, 편의를 제공한 적이 있는지 묻는 문항들이다. 모집단 내의 불균형 문제도 있다. 권익위가 외부청렴도 평가를 위해 설문조사 대상으로 삼는 연구재단의 고객(모집단)은 그해 공모를 통해 연구재단에 연구 과제를 신청했던 연구자들이다. 여기에는 과제에 선정된 ... ...
- [이강운의 곤충記]생태계 망나니 '붉은불개미'를 위한 변명2018.10.17
- 같은 불청객처럼 보이는 붉은불개미이지만 톱니바퀴가 맞물리듯 작동하고 있는 생태계 내의 견제와 균형(Check and Balance)에서 보면 결코 독주를 내버려두지 않을 것이다. 도마뱀, 두꺼비, 새부터 개미귀신(Antlion) 개미집귀뚜라미(Ant-loving Cricket)라 불리는 곤충까지 두 눈 시퍼렇게 뜨고 잡아먹으려는 ... ...
- “뒤뚱뒤뚱 펭귄? 물속선 200m까지 나는 새”동아사이언스 l2018.10.02
- 구분하는 인식 능력이 까치에게도 있음을 증명한 2011년 연구가 유명하다. “서울대 내의 까치 40쌍을 6년 넘게 연구했는데, 저는 끝내 이 까치들의 얼굴을 구분하지 못했어요. 그런데 까치는 약 5만 명의 대학 상주인원 가운데 둥지를 직접 또는 카메라로 관찰하던 저를 용케 알아보더군요.” ‘까치가 ... ...
- 효율높고 열에도 강한 태양전지 기술 개발동아사이언스 l2018.09.06
- 낮아 페로브스카이트 태양전지의 장점을 100% 살릴 수 없었다. 박 교수팀은 태양전지 내의 전자 전달층을 개선해 페로브스카이트 태양전지의 높은 효율을 유지하면서도 열에 대한 취약성을 개선했다. 특수한 이온물질을 섞고, 다른 불순물이 필요없는 ‘전도성 고분자’를 전달층으로 사용했다. ... ...
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