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"용매"(으)로 총 263건 검색되었습니다.
- 태양전지 효율 높일 새 '준이차원 페로브스카이트' 소재 개발동아사이언스 l2023.08.08
- 성능을 저하시키는 원인 중 하나로 꼽힌다. 연구팀은 고분자 유기 단분자를 용매에 녹인 뒤, 페로브스카이트 소재 위에 용액을 도포했다. 이는 마치 종이가 물에 젖지 않도록 코팅하는 과정과 유사하다. 이를 통해 준이차원 페로브스카이트의 흡습성을 줄여 성능을 높였다. 개발된 준이차원 ... ...
- 내성균 대응 효능 높였다…'천연 물질' 모방한 새 항생제 개발동아사이언스 l2023.08.01
- Antimicrobial Agents)' 온라인판에 지난달 5일 게재됐다. 양친매성 화합물이란 극성, 비극성 용매 모두에 친화성을 갖는 상태의 화합물을 뜻한다. 대표적인 것이 꿀벌의 멜리틴 같은 항균 펩타이드다. 항균 펩타이드는 자연 생물에서 추출한 항생물질로, 아미노산 50개 미만으로 이뤄져 있다. ... ...
- 체온으로 센서 구동한다...에너지 하베스터 3D프린팅 개발 동아사이언스 l2023.07.16
- 엘라스토머 소재로 소프트 절연 플랫폼을 제작했다. 또 탄소나노튜브(CNT) 잉크를 용매에 균일하게 분산해 점도를 최적화한 잉크를 만들었다. 3차원 소프트 절연 플랫폼을 따라 직접 잉크 쓰기를 통해 열전소자를 제작했는데, 이는 안정적인 인쇄와 높은 해상도를 보였고 굽힘, 눌림 등 기계적 ... ...
- 처리 곤란 ‘PVC 폐플라스틱’ 친환경 분해법 개발 동아사이언스 l2023.07.07
- 기계적인 힘으로 화학반응을 일으키는 새로운 연구 분야다. 일반 합성법과 달리, 용매가 불필요해 친환경적인 방법으로 주목받고 있다. 고분자 사슬 내부의 기계적 힘을 이용해 화학반응을 활성화하는 기계화학 연구 분야는 ‘메카노포어’다. 가령 옥시란 분자는 기계적인 힘에 감응해 불균일 ... ...
- 리튬전지보다 저렴한 마그네슘전지 상용화 실마리동아사이언스 l2023.06.04
- 음극으로 활용할 마그네슘 금속 표면에 인공 보호막을 합성했다. 여기에 특정 반응 용매를 선택하면 마그네슘 표면에 나노구조가 함께 형성돼 마그네슘 충방전이 촉진되는 것을 확인했다. 이를 토대로 전해질과의 의도치 않은 반응을 억제하고 나노구조화를 통해 반응 면적을 극대화, 충방전 효율을 ... ...
- 마리 퀴리는 머리가 나빴다?...최고 과학자들 둘러싼 진실과학동아 l2023.05.20
- 분리했다. 이를 위해 마리 퀴리는 20kg에 달하는 광석을 부수고 두꺼운 철봉을 돌려가며 용매에 녹였다. 엄청난 노동에 퀴리는 한때 체중이 9kg 가까이 줄었다. 이렇게 부인이 고생하는 동안, 공동연구자였던 남편 피에르 퀴리는 방사능을 이론적으로 규명하는 작업에 몰두했다. 그러자 세간에는 ... ...
- 화재위험 낮은 전고체전지용 전해질 대량생산 길 열었다동아사이언스 l2023.05.15
- 대량생산화에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 박준호 선임연구원은 “유기 용매 내에서 시작물질의 최적 화학반응 조합을 통해 고순도의 고체전해질을 쉽고 간단하게 제조할 수 있는 방식을 찾았다”며 “전고체전지 상용화의 가장 큰 난관인 가격 경쟁력과 대량생산 이슈를 모두 ... ...
- 전기차 폐배터리서 금속 뽑는다동아사이언스 l2023.05.03
- 낮은 산성을 보인다”며 “두 층이 섞이는 것을 방지하는 층에 용매가 녹아 있는데, 이 용매가 층을 왕복하며 선택적으로 금속을 분리시킨다”고 설명했다. 그쥐보프스키 그룹리더는“이번 기술은 배터리에 사용되는 금속 이외에도 다양한 금속을 분리하는 기술에 알맞게 적용할 수 있어 ... ...
- [과기원은 지금] KAIST, 초고성능 나노여과막 개발 外동아사이언스 l2023.04.04
- 나노여과에 적용한 결과 탄소 시트 기공보다 큰 용질을 효과적으로 걸러내 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다고 설명했다. ■ 울산과학기술원(UNIST)은 박혜성 신소재공학과 교수 연구팀과 한영규 동국대 융합에너지신소재공학과 교수 연구팀이 2차원 소재인 전이금속 칼코겐 화합물을 수전해 ... ...
- DNA·단백질·효소 3D프린터로 찍어낸다동아사이언스 l2023.03.29
- 패턴을 형성할 수 있다”며 “형성된 나노 패턴은 구조적, 기능적 손상 없이 다양한 용매에서 생물학적 기능을 수행하는 것을 입증했다”고 말했다. 패턴은 순도 100%의 생체 고분자로 형성됐다. 연구팀은 “미세한 생체 조직을 분석하거나 이 조직을 모방한 물질을 개발하는 데 활용이 ... ...
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