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"전극"(으)로 총 981건 검색되었습니다.
- ETRI, 폭발 위험 없는 이차전지용 하이브리드 전해질 개발연합뉴스 l2021.05.17
- 비해 2배, 충·방전 성능은 3배 이상 높이는데 성공했다. 신동옥 ETRI 박사는 "앞으로 전극과 전해질 사이 계면을 제어하는 연구와 전해질 두께의 최적화를 통해 충·방전 성능을 높이기 위한 후속 연구를 진행할 계획"이라고 말했다. ... ...
- [표지로 읽는 과학] 사지마비 환자의 상상 글쓰기 '마인드라이팅'동아사이언스 l2021.05.15
- 네이처를 통해 “이번 연구는 BCI 기술이 약속을 지키기 시작한 사례”라며 “뇌에 전극을 이식하는 BCI는 비용과 위험을 정당화하기 위한 엄청난 성능과 유용성을 제공해야 한다”고 평가했다. 이어 “중요한 것은 속도가 기술 채택을 결정하는 유일한 요소가 아니라는 것”이라며 “알고리즘이 ... ...
- 사지마비 환자 생각만으로 스마트폰 입력 속도로 글자 쓴다동아사이언스 l2021.05.13
- 위해 환자의 뇌 양쪽에 작은 알약만한 크기의 칩을 각각 심었다. 각 칩에 달린 100개의 전극이 움직임을 제어하는 뇌 부위인 운동 피질에서 나오는 뇌의 신경 신호를 읽어 컴퓨터로 전송한다. 환자는 생각만으로 알파벳 소문자 26개와 구두점을 쓴다는 연습을 수행했다. 각 글자의 모양이 모두 다른 ... ...
- 착용만 하면 자동으로 안압 모니터링하는 콘택트렌즈 나왔다동아사이언스 l2021.05.11
- 억분의 1미터) 두께의 신축성 있는 초박형 실리콘으로 제작한 고감도 안압 센서를 신축성 전극을 이용해 무선통신회로와 연결했다. 이를 통해 실제 소프트 콘택트렌즈 두께와 비슷한 수준으로 제작, 신축성과 착용성을 유지하는 데도 성공했다. 연구팀이 10명의 참가자에게 개발한 콘택트렌즈를 ... ...
- 차세대 전기차 배터리, 값싸고 성능 좋고 수명까지 긴 양극재 나왔다동아사이언스 l2021.05.09
- 사용해 무질서 암염 소재를 만들어 배터리 양극재로 쓰면 리튬 함량을 줄여도 고용량 전극의 성능을 그대로 유지할 수 있다는 사실을 알아냈다. 수명도 기존보다 2배 이상 늘어났다. 이번 연구로 향후 고가의 배터리 양극재를 값싼 고성능 무질서 암염 소재로 대체할 가능성이 생겼다. 서 교수는 ... ...
- 저렴하면서 성능·내구성 뛰어난 수소연료전지 촉매 개발연합뉴스 l2021.05.07
- 기법) 공정을 도입, 질화 과정에서 압력이 커질수록 코발트 코어의 질화 수준이 증가하고 전극 촉매의 내구성 또한 향상됨을 확인했다. 연구팀이 개발한 합금 촉매는 기존 백금 촉매보다 성능은 2배, 내구성은 5배 높은 것으로 나타났다. 박구곤 박사는 "백금 사용량을 최소화하면서 연료전지의 ... ...
- [랩큐멘터리]친환경 에너지 시대 앞당길 촉매 찾는다동아사이언스 l2021.05.04
- 분야 연구를 산업 전반에 적용하고 싶은 학생 모두에게 좋은 기회를 제공한다. 포스텍 전극 물성 연구실 바로가기 https://youtu.be/82tN9PEdNRo ※대학 연구실은 인류의 미래에 어떤 일들이 펼쳐질지 엿볼 수 있는 창문입니다. 인류 지식의 지평을 넓히는 연구부터 실제 인간의 삶을 편하게 하는 ... ...
- 20년전 시작한 액상수소 저장 연구 기술 이전으로 결실동아사이언스 l2021.05.04
- 여부를 고려하지 않아도 된다. 이 나노 크기의 촉매는 탄소 지지체에 부착해 연료전지 전극 촉매로 활용될 수 있다. 또 연료전지, 수전해를 포함한 수소에너지용 소재, 에너지·환경 응용 촉매 소재, 고감도 센서용 소재, 바이오이미징, 바이오마커 등의 의료분야에도 활용할 수 있다. 현재 ... ...
- 동물과 식물의 사랑 고백법어린이과학동아 l2021.05.01
- 뇌파를 측정하는 장치 ‘ECoG’을 사용했습니다. 이 실험에는 간질 치료를 위해 이미 뇌에 전극이 있는 사람들의 동의를 얻어 진행됐습니다. 연구팀은 실험 참가자들에게 ‘몇 명의 어른과 아이가 방에 있다’, ‘강아지가 케이크를 조금 먹었다’처럼 단순한 문장 50개를 반복해 읽도록 했습니다. ... ...
- 양자네트워크 실현할 니오븀 초전도 나노소자 개발동아사이언스 l2021.04.14
- 다른 초전도체보다 상대적으로 덜 받는다. 하지만 소자가 양자 상태를 관찰하려면 기판 전극에서 소자를 100nm(나노미터·10억 분의 1m) 정도로 가깝게 유지해야 하는데 니오븀은 이를 극복할 구조를 만들기 어려웠다. 연구팀이 개발한 소자의 전자현미경 사진이다. 표준연 제공 연구팀은 니오븀 증착 ... ...
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