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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

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순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

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백금 대신 나노시트 28.05.2012

백금 촉매는 예를 들어 물에서 수소를 생산하는 경우와 같이 대체 에너지에 대한 큰 가능성을 열어줍니다. 그러나 플래티넘의 높은 가격으로 인해 최신 기술을 대규모로 구현하기가 어렵습니다. 아마도 미국 에너지부의 Brookhaven 국립 연구소의 과학자들이 이 문제를 해결했을 것입니다.

과학자들은 물에서 수소를 효율적으로 추출할 수 있는 새로운 유형의 저렴한 전기 촉매를 개발했습니다. 촉매는 나노미터 규모의 구겨진 시트 형태의 니켈-몰리브덴-질소 화합물을 기반으로 합니다.

물은 순수한 수소의 이상적인 공급원입니다. 지구에는 물이 풍부하고 유해한 부산물 온실 가스가 포함되어 있지 않습니다. 물을 산소와 수소로 전기분해하려면 외부 전원과 효율적인 촉매가 필요합니다. 이 경우 수소 수율은 전기분해를 위한 에너지 소비보다 커야 합니다.

효과적인 촉매를 찾기 위해 과학자들은 질소가 있는 상태에서 니켈-몰리브덴 화합물을 고온으로 가열하고 갑자기 그 물질이 나노시트로 변하는 것을 보았습니다. 금속 질화물이 널리 사용되고 있음에도 불구하고 이것은 나노 시트 형성의 첫 번째 예입니다. 질소는 니켈-몰리브덴 화합물의 격자를 확장시키고 전자 밀도를 증가시켰다. 따라서 전자 구조에서 비교적 저렴한 물질은 귀금속에 접근했습니다. 이 시트가 구겨지면 반응성 표면적이 큰 촉매를 얻을 수 있습니다.

새로운 촉매는 거의 백금만큼 작동합니다. 전기 촉매 활성에서 다른 비귀금속 화합물과 동등하지 않습니다. 더욱이, 나노시트를 만드는 과정은 간단하고 확장 가능하며 광범위한 산업 응용 분야에 적합합니다.

새로운 촉매가 초저가 수소 생산 문제에 대한 최종적이고 이상적인 솔루션은 아니지만 그럼에도 불구하고 수소 연료 및 생산 장비 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

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