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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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탄소의 탄성 형태를 만들었습니다. 04.07.2017

미국 워싱턴 카네기연구소와 중국 옌산대학교 공동 연구팀이 탄소라는 새로운 형태의 물질을 합성했다. 이 소재는 매우, 매우 강하지만 가장 흥미로운 점은 고무와 같은 탄성 특성을 가지고 있다는 것입니다. 게다가 새로운 형태의 탄소는 자체적으로 빛과 전기를 전도할 수 있어 우주 및 군사 장비에서 가전 제품에 이르기까지 매우 광범위한 응용 분야에서 이 모든 것을 사용할 수 있습니다.

탄소의 무정형 형태 중 하나인 유리질 탄소(glassy carbon)라고 불리는 질서 정연한 형태의 탄소에 압력과 고온을 가하여 새로운 형태의 탄소를 얻었다. 이 출발 물질을 대기압의 250배 압력 하에 두고 약 섭씨 XNUMX도의 온도로 가열하였다. 이러한 조건에서 탄소 원자는 다양한 방식으로 서로 연결되는 사슬을 형성합니다. 그리고 그 결과 흑연과 다이아몬드의 성질을 동시에 지닌 탄소의 형태가 됩니다.

새로운 형태의 탄소를 얻는 것은 수많은 실험의 결과였습니다. 일부 실험에서 과학자들은 유리질 탄소를 실온에서 고압에 노출시켰지만 다른 실험에서는 단순히 탄소를 초고온으로 가열했습니다. 첫 번째 실험의 결과로 얻은 재료는 탄성이 전혀 없었고 약간의 변형 후에도 모양을 복원 할 수 없었습니다. 그리고 두 번째 경우에는 탄소 내부에 다이아몬드 나노결정이 형성되기 시작했습니다.

그리고 중간 정도의 높은 온도로 가열하는 중간 실험의 결과 과학자들은 다른 탄소 세라믹 재료보다 두 배 이상 압축할 수 있는 새로운 탄소 재료를 얻었습니다. 또한 새로운 탄성 탄소는 충분히 강한 국부 변형 대신에 원래 모양을 완전히 복원할 수 있습니다.

"고강도와 탄성을 지닌 경량 소재는 다양한 응용 분야에서 요구됩니다. 어떤 경우에는 이러한 소재가 실제로 사용되지만 높은 비용에도 불구하고 이러한 소재의 경량 및 기타 고유한 특성이 부각됩니다"라고 말합니다. Zhisheng Zhao (Zhisheng Zhao는 Yanshan 대학의 교수입니다.

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