스페셜
"입자"(으)로 총 86건 검색되었습니다.
- 가시광 흡수·방출하는 산화물 나노튜브 개발동아사이언스 l2013.08.22
- 산화물 주입 효과 중에 최고 수준이다. * 이산화티타늄(TiO2) : 티타늄 산화물로 나노입자나 나노튜브 등 다양한 형태로 만들어져 자외선 차단제, 페인트, 광촉매제, 전자소재 등으로 다양하게 활용된다. 나아가 이를 염료감응형 태양전지에 적용하여 변환효율 4.9%의 태양전지를 시연하는 데 ... ...
- 페로브스카이트 태양전지 고효율 원인 규명동아사이언스 l2013.08.09
- Communications)에 온라인 7월 31일자로 게재되었다. 연구팀은 작년 이산화티타늄(TiO2) 나노입자에 CH3NH3PbI3 화학식을 갖는 페로브스카이트라는 유무기복합 반도체 광흡수 물질을 흡착하여 9% 이상의 고효율 박막 태양전지를 세계 최초로 개발하였다고 발표(‘12년 8월, Nature Scientific Reports)한 바 있다. 그 ... ...
- 박테리아 이용한 슈퍼커패시터용 전극 합성공정 개발동아사이언스 l2013.08.02
- 수명을 늘리는 데 기여할 것으로 기대되는데, 이는 박테리아 표면에 고르게 분포된 분말 입자들 사이의 미세기공 덕분에 전해질 내 이온의 접촉면적이 넓어져 에너지저장밀도가 높아지기 때문이다. 또한 4,000번 이상의 충방전 후에도 저장효율이 95% 이상을 유지하고, 충ㆍ방전 속도도 빨라짐을 알 ... ...
- 고효율 고분자 광전자 소자개발 동아사이언스 l2013.07.26
- 성능을 대폭 향상시켰다 이를 토대로 연구팀은 액체상태의 탄소나노입자와 은나노입자 복합체를 합성하고, 이를 전극 위에 코팅한 고분자 발광다이오드와 태양전지를 개발하였으며 이를 통해 고분자 발광다이오드 소자 효율을 기존 11.65cd/A에서 27.16 cd/A로 200%이상, 고분자 태양전지 소자 효율은 7 ... ...
- "나노연구는 기초연구가 곧 응용연구"동아사이언스 l2013.07.25
- 돼야 받아들입니다. 대학 연구와 기업의 괴리는 그래서 오는 것입니다.” 나노입자를 이용한 인쇄 공정을 적용하면 반도체 개발 비용을 현저히 줄일 수 있다. 그러나 시장에서 검증되지 않아 기업들은 여전히 실리콘 반도체 공정을 고수한다. 기업이 받아안기에는 위험 부담이 크기 때문이다. ... ...
- 생명과 문명의 근본 물질 고분자(高分子)동아사이언스 l2013.07.12
- 이상 쪼갤 수 없는 최소단위라고 생각하기도 했지만, 오늘날의 과학은 이를 더 작은 여러 입자로 쪼개질 수 있음을 밝혀냈다. '원자'는 흔히 듣는 단어 중 하나지만 사람이 감각을 통해 실제 느끼기는 어렵다. 이보다는 원자들이 결합하여 고유한 성질을 보이는 분자가 오히려 쉽게 와 닿는다. 예를 ... ...
- "나노 연구자들 자신만의 강점을 확보해라"동아사이언스 l2013.07.12
- 사람이 몇이나 될까. KAIST 신소재공학과 강석중 교수는 "나노 과학은 단순히 나노 입자를 다루는 것이라기보다 물질의 구조나 조성까지 나노 스케일에서 조절하는 것이라고 좀 더 폭넓게 이해해야 한다"고 설명했다. ● "나노 스케일 연구가 곧 나노 과학" 사실 강 교수는 '다결정체 계면현상' ... ...
- 제올라이트 합성과정에서의 결정변형 원인규명 동아사이언스 l2013.07.12
- 동시에 결정 내부의 격자변형 정도를 0.01 nm 해상도로 원자수준까지 측정해냈다. 배열된 입자에 부딪혀 나오는 빛의 산란이 상대적으로 약한 성질을 갖는 나노다공성 물질에 맞춰 결맞는 X-선 회절법을 개량한 것이다. 이를 이용하면 변형을 보다 정밀하게 측정할 수 있어 제올라이트 합성시 ... ...
- “응용산업보다는 소재 개발이 우선”동아사이언스 l2013.06.28
- 연구 분야에서 신뢰도를 100%로 끌어올리는 기반 연구도 필요하다고 말했다. “나노 입자는 자기조립 특성이 있습니다. 나노 구조가 표면에서 자동으로 정렬되는 현상을 말합니다. 그러나 평균 5~10% 결함이 생깁니다. 이런 경우는 전자 소자로 쓰기가 어렵습니다. 그래서 신뢰도를 100%로 만들 수 ... ...
- 전동기의 시초, 호모폴라 전동기 만들기KISTI l2013.06.26
- 어떻게 운동에너지로 바뀐 것일까? 비밀은 전류와 자석에 있다. 전류는 전하를 띤 입자(전자)들의 흐름이다. 전지를 회로에 연결하면 전자들은 (+)극에서 (-)극으로 이동하는데, 이렇게 도선 내에서 전자들이 한 방향으로 움직일 때 생기는 전류를 직류라고 한다. 호모폴라 전동기는 한 방향으로 ... ...
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