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알파벳순 목록 2007년 Chemistry and Life 저널에 게재된 저널의 주석이 포함된 기사:

시맨틱 웹: 정보 길들이기

SKQ, 그들은 Skulachev의 이온

일반 및 응용 화학에 관한 XVIII Mendeleev 회의

질병에 대한 항산화제

수박

기본 요소

나눌 수 없는 기쁨

줄기세포 조심

철저한 폐기물 관리

생물 자원

화산의 거리에서

영원을 찾아서

진실을 찾아서

살아있는 왕관

생물학 수업을 듣는 학생

체리 트리

함께 또는 떨어져

화성의 물

물: 하늘, 땅, 지하

장 속의 수소

지구상의 생명체의 출현: 우연이 아니라 기적?

미생물 고분자로 만든 섬유 및 필름

사라토프 에테르의 자유아들(1966-1976)

시리얼 선택

고위도: 극지방은 어떻습니까?

헤모글로빈, 질소 고정 및 공생

헤모글로빈: 다양성 속의 통일성

천 달러에 대한 인간 게놈, 또는 꿈을 꾸는 것이 유용합니다.

형제 유전자

지구 온난화: 재앙인가 이익인가?

탄소의 뜨거운 초전도?

과학 혁명의 구조라는 책의 두 부분

진단 - 전염성 비만

식물학자의 일기

DNA 나노로봇

포로 생활

금지 및 파괴

흑백 파이프의 삶에서 스케치

관중: 현재의 실험

그리고 누가 이 과학 혁명을 생각해 냈습니까?!

그리고 누가 이 과학 혁명을 생각해 냈습니까?!

물 변화

기후 제어 도구

이온성 액체 - 새로운 차원으로의 돌파구?

다윈 논쟁의 기원

러시아에서 과학의 탈출: 터널 끝에 빛이 있습니까?

러시아의 과학 탈출: 터널 끝에 빛이 있는가?

Mendeleev가 영국 여왕과 결혼 한 방법

줄기세포를 확보하는 방법

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

자화 표적을 이용한 열핵융합 15.05.2023

MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 과학자 그룹이 제안한 혁신적인 아이디어는 미래 우주 임무의 힘을 100배 증가시켜 우주 여행을 혁신할 수 있습니다. 이 아이디어는 우주선을 추진하기 위해 자화 표적 융합(magnetized target fusion)이라고 불리는 일종의 핵융합을 사용하는 것과 관련이 있습니다.

현재 대부분의 우주 임무는 운반할 수 있는 연료의 양에 의해 제한되는 화학 로켓에 의존합니다. 즉, 화성이나 그 너머와 같은 심우주 탐사에는 수년이 걸리고 엄청난 양의 연료가 필요할 수 있습니다. 새로운 제안은 거의 무제한의 에너지원을 제공하기 위해 자화 표적 융합을 사용하여 이 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.

자화된 표적에 대한 열핵융합은 자기장을 사용하여 표적 플라즈마를 압축하고 가열하는 핵융합의 한 유형입니다. 이 프로세스는 우주선을 추진하는 데 사용할 수 있는 에너지 폭발을 생성합니다. MIT 과학자들은 이 과정에 필요한 에너지를 생성하기 위해 소형 핵융합 반응기를 사용할 것을 제안합니다.

소형 핵융합로는 강력한 자석과 레이저의 조합을 통해 작동하여 소량의 플라즈마를 가열하고 압축합니다. 이것은 나중에 우주선을 추진하는 데 사용할 수 있는 폭발적인 에너지를 방출하는 별의 미니어처 버전을 만들 것입니다.

우주 여행에 자화 표적 융합을 사용하는 주요 이점 중 하나는 우주선이 현재 기술이 허용하는 것보다 훨씬 빠르게 이동할 수 있다는 것입니다. 이것은 몇 년이 걸리는 임무를 몇 달 또는 몇 주 안에 완료할 수 있음을 의미합니다. 또한 연료원이 사실상 무제한이기 때문에 비용이 많이 드는 연료 보급 작업이 필요하지 않아 우주 여행 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

사실상 무제한의 추력을 제공하기 위해 자화된 표적에 핵융합을 사용함으로써 우리는 이전에는 불가능했던 방식으로 깊은 우주를 탐험할 수 있는 가능성을 열 수 있었습니다. 지속적인 연구 개발을 통해 이 아이디어는 현실이 될 수 있으며 완전히 새로운 우주 탐사 시대를 열 수 있습니다.

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