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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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이산화탄소를 메탄으로 전환하는 새로운 방법 02.03.2020

세키네 야스시 와세다대 교수가 이끄는 일본 과학자들은 전기장을 이용해 수소와 이산화탄소를 메탄으로 합성하는 저온 촉매 반응을 제안했다. 수소와 이산화탄소의 촉매 반응을 통해 이산화탄소를 메탄으로 전환시키는 기존의 산업적 공정은 많은 기술적 어려움이 있다. 특히, 메탄의 수율은 섭씨 300도에서 400도 사이가 되어야 하는 요구 온도에 크게 의존합니다.

과학자들은 다른 유사한 방법보다 이산화탄소로부터 메탄을 더 효율적으로 생산하는 새로운 저온 방법(섭씨 100도)을 제안했습니다.

개발된 방법은 전기장이 인가될 때 루테늄 촉매 상에서 이산화탄소와 산화세륨 나노입자의 상호작용을 이용한다. 이러한 촉매는 전기장에서 수소화 반응에 의해 이산화탄소를 메탄으로 전환시키는 높고 안정적인 촉매 활성을 보였다.

연구원들은 이 방법을 사용하여 산업체에서 대기 중으로 배출되는 이산화탄소로부터 메탄을 얻을 수 있다고 주장합니다. 이렇게 얻은 가스는 화석연료를 대체할 수 있을 뿐만 아니라 장기적으로 지구 온난화를 막을 수 있습니다.

전기를 사용하여 메탄을 생산하는 방법은 두 단계로 구성됩니다. 전기분해를 통해 물은 산소와 수소로 분해됩니다. 그런 다음 수소는 촉매 존재 하에 이산화탄소와 혼합되어 메탄을 생성합니다.

2008년 독일에서 개발된 Power-to-gas 기술은 이산화탄소로부터 메탄을 얻는 화학 반응을 기반으로 합니다. 아이디어는 발전소에서 생성된 초과 전력을 가스 생산에 사용하는 것이었습니다. 따라서 "전기를 저장"한 다음 가스를 발전소의 연료로 사용하는 것뿐만 아니라 산업용 가스를 얻는 것도 가능합니다.

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