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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. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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에너지 부문의 풀러렌 볼 08.02.2015

1985년 화학자들이 처음으로 축구공을 합성했습니다. 그것은 60개의 탄소 원자가 규칙적인 XNUMX각형과 육각형으로 형성된 XNUMX차원 기하학적 도형으로 연결되어 구성되어 있습니다. 이 분자는 풀러렌이라고 불리며 XNUMX년 동안 실험실에서 면밀히 연구되었습니다.

화학자들은 탄소 공으로 가장 뛰어난 트릭을 수행하는 법을 배웠습니다. 표면에 다양한 분자를 고정하고, 그 안에 금속 원자를 삽입하고, 심지어 태양 전지가 풀러렌을 기반으로 만들 수 있음을 보여주기도 했습니다. 풀러렌에 관한 모든 과학 기사에서 과학자들은 풀러린이 다양한 분야에서 사용될 수 있다고 밝혔지만 실제 적용되지는 않았습니다. 풀러렌은 연구원들의 손에 재미있는 장난감으로 남아 있었습니다. 그러나 이제 분자 공이 인류에게 유용할 진정한 기회가 있습니다.

Chalmers University of Technology의 스웨덴 연구원들은 풀러렌이 고전압 케이블을 만드는 데 사용되는 절연 저항을 증가시킬 수 있음을 보여주었습니다. 무선 전기의 시대가 올 때까지 장거리 에너지를 전송하는 가장 안정적인 방법은 일반 케이블입니다. 수 킬로미터의 전력선은 다양한 발전소에서 소비자까지 뻗어 있습니다. 대부분의 가전 제품은 220볼트를 사용합니다. 산업용 장비는 종종 380볼트를 사용합니다. 두 전압 모두 위험하고 치명적일 수 있지만 저전압 등급에 속합니다.

사실 장거리로 에너지를 전송하려면 수십만 볼트의 고전압이 필요합니다. 예를 들어, 지난 세기의 80년대에 시베리아 발전소에서 우랄의 산업 기업으로 전기를 전송하기 위해 최대 1,1만 볼트의 초고압 전력선이 건설되었습니다. 전선을 통해 전기를 전송하는 동안 손실을 줄이기 위해 고전압을 사용해야 합니다. 전압이 높을수록 발전소에서 소비자로 가는 과정에서 손실되는 에너지가 줄어듭니다.

가공 전력선이 있습니다. 이것은 기둥과 돛대에 매달린 벌거 벗은 전선입니다. 그것들을 사용할 수없는 곳에 케이블 라인이 놓여 있습니다. 케이블은 지하 또는 수중에 놓을 수 있습니다. 케이블에서 전류를 전달하는 금속 와이어는 비전도성 물질인 절연체 층으로 둘러싸여 있습니다. 고전압 케이블 생산을 위해 기존의 포장 백을 만드는 것과 동일한 폴리머인 폴리에틸렌 절연체가 사용됩니다. 그러나 폴리에틸렌의 절연 기능은 무제한이 아닙니다. 특정 한계를 초과하면 고장이 발생하고 케이블 라인이 완전히 고장납니다. 그리고 지하나 수중에 깔린 케이블을 교체하는 것은 번거로운 일입니다.

그렇다면 탄소 축구공은 어떻게 될까요? 풀러렌 분자가 폴리에틸렌에 추가되면 절연 특성이 증가하는 것으로 나타났습니다. 풀러렌 변성 케이블은 기존 케이블보다 26% 더 높은 더 높은 전압을 견딥니다. 이것은 26% 더 많은 에너지가 그것을 통해 전달될 수 있음을 의미합니다. 이 효과를 달성하기 위해 스웨덴 화학자들은 폴리에틸렌 킬로그램당 풀러렌 XNUMX그램이 포함된 단열재를 만들었습니다.

풀러렌은 매우 독특한 전자적 특성을 가지고 있습니다. 폴리에틸렌의 절연성을 파괴하는 고에너지 전자를 가둘 수 있습니다. 풀러렌은 이러한 전자를 수용하여 폴리머가 분해되지 않도록 합니다. 비록 이 발견이 에너지 부문에서 혁명을 일으킨 것은 아니지만 산업에서 효율성을 퍼센트 단위로 증가시키면 수많은 재료와 메가와트의 전력을 절약할 수 있습니다.

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