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과산화수소 로켓 연료

28.02.2022

과산화수소는 저추력 및 중추력 엔진에 널리 사용되는 항공우주 연료인 히드라진에 대한 독성이 덜한 대안입니다. 히드라진은 발암 물질이며 사용하려면 추가 장비가 필요합니다. 그리고 이것은 연료 자체와 미사일 발사 모두의 가격을 인상합니다.

동시에 과산화수소는 인간에게 무독성이며 예를 들어 머리카락을 표백하거나 상처를 치료하는 것과 같이 일상 생활에서 널리 사용됩니다. 그러나 과산화수소로부터 연료를 생산하려면 고효율 촉매가 필요합니다. 일반적으로 은이나 백금과 같은 값비싼 귀금속을 사용하여 만듭니다.

캔터베리 대학교 화학 및 공정 공학 박사 과정 학생인 Simon Reid는 3D 인쇄가 가능한 특수 세라믹 레이어가 있는 촉매를 개발하기 위해 Callaghan Innovation과 협력했습니다. 농축 과산화수소를 로켓 연료로 처리하는 효율성을 높입니다.

촉매층을 통한 액체 과산화수소의 통과는 분해 반응을 가속화합니다. 반응은 분자를 해리하여 물과 산소로 바꿉니다. 많은 양의 에너지와 열을 생성하는 것은 분자의 붕괴입니다. 열은 물을 기화시키고 그 결과 뜨거운 가스는 노즐을 통과하여 추력을 생성합니다.

Simon의 연구 목표는 과산화수소에 의해 생성되는 추력을 증가시키기 위해 촉매 설계를 개선하는 것입니다. 이를 달성하기 위해 대학원생은 1970년 Alan Schoen이 발견한 최소 표면적의 XNUMX차원 반복 구조인 자이로이드(gyroid)라는 특수한 형태를 사용했습니다.

여러 회사에서 과산화수소 사용을 심각하게 고려하고 있습니다. 과학자는 미래에 히드라진에 대한 보다 환경 친화적인 대안을 제공하고 항공 우주 산업을 조금 더 안전하게 만들 것으로 기대합니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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인간의 여섯 번째 감각 13.07.2016

많은 동물이 자기 수용(자기장을 감지하는 능력)을 가지고 있는 것으로 알려져 있습니다. 우선, 이들은 "내장 나침반"이 여행하는 데 도움이되는 철새와 물고기의 종입니다. 최근 몇 년 동안 랍스터, 벌레, 달팽이, 개구리 및 영원에서 자기 수용이 발견되었습니다.

목쥐와 두더지쥐는 지구 자기장의 방향에 따라 둥지를 틀고, 소와 사슴은 풀을 뜯을 때 방향을 따라 몸을 움직입니다.

캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology)의 미국 지구물리학자 Joe Kirschvink(Joe Kirschvink)는 자기장의 방향을 느끼는 사람의 능력을 실험적으로 증명했습니다.

실험은 지하 실험실에서 수행되었습니다. 지원자는 벽이 알루미늄으로 만들어진 자기 차폐(소위 패러데이 케이지)가 있는 방에 들어갔습니다. 그곳에는 XNUMX개의 수직 방향으로 배열된 직사각형 코일 시스템이 있었습니다. 균일한 자기장을 생성하는 Merritt 시스템). 코일의 이러한 배열을 통해 코일의 전류량을 변경하여 자기장의 방향을 제어할 수 있습니다. 자기장에 대한 뇌의 가능한 반응은 뇌파검사(EEG)를 사용하여 포착되었습니다. EEG에서 볼 수 있는 알파파의 변화는 새로운 감각을 나타내야 했습니다.

한 시간 안에 몇 가지 테스트가 수행되었습니다. 어떤 경우에는 거의 지구의 자기장과 같은 자기장이 머리 주위를 천천히 회전하고 다른 경우에는 자연적인 지자기장이 사람에게 작용했습니다. 실험은 무작위로 번갈아 가며 실험자와 피험자는 현재 어떤 테스트가 진행되고 있는지 알지 못했습니다.

자기장이 시계 반대 방향으로 회전하면(피사체가 오른쪽을 보는 것처럼) 알파파가 급격히 약해지고 자기장이 아래쪽으로 치우쳐도(위를 쳐다보는 것에 해당) 동일한 현상이 발생하는 것으로 나타났습니다. 알파파가 자기장의 이러한 움직임에 정확하게 반응하고 반대 방향의 움직임에 반응하지 않는 이유는 아직 명확하지 않지만 아마도 이것은 "자기 나침반"의 극성을 나타냅니다.

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