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인공 광합성

02.07.2022

과학자들은 인공 광합성을 개발하여 지구에서 그리고 아마도 언젠가는 화성에서 식량 생산을 보다 에너지 효율적으로 만들기 위해 개발하고 있습니다.

University of California at Riverside(미국)의 연구원들은 이산화탄소, 전기 및 물을 식초의 주요 성분 형태인 아세테이트로 전환하기 위해 XNUMX단계 전기 촉매 공정을 사용했습니다. 식량을 생산하는 유기체는 성장하기 위해 어둠 속에서 아세테이트를 소비합니다. 

저자 Robert Ginkerson, University of California, Riverside 화학 및 환경 공학 조교수는 "우리의 접근 방식을 통해 생물학적 광합성의 한계를 극복할 수 있는 식품을 생산하는 새로운 방법을 정의하려고 했습니다."라고 말했습니다.

시스템의 모든 구성 요소를 결합하기 위해 과학자들은 식품 유기체의 성장을 지원하기 위해 전해조의 성능을 최적화했습니다. 전해조는 전기를 사용하여 이산화탄소와 같은 원료를 유용한 분자 및 제품으로 변환하는 장치입니다. 생성된 아세테이트의 양이 증가하고 사용된 염의 양이 감소하여 지금까지 전해조에서 생성된 아세테이트의 최고 수준이 되었습니다.

실험에 따르면 아세트산염이 풍부한 전해조 출구의 어두운 곳에서도 광범위한 식품 유기체가 자랄 수 있습니다. 이러한 식품 유기체 중에는 곰팡이를 생산하는 녹조류, 효모 및 곰팡이 균사체가 있습니다. 이 기술로 조류를 생산하는 것은 생물학적 광합성으로 조류를 재배하는 것보다 에너지 효율이 약 18배 더 높습니다. 효모 생산은 옥수수에서 추출한 설탕을 사용하는 기존 재배 방법보다 에너지 효율이 약 XNUMX배 더 높은 것으로 입증되었습니다.

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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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허공에서 나온 미세한 로봇 05.06.2012

과학자들은 말 그대로 얇은 공기에서 미세한 로봇을 만들었습니다. 원천기술은 미세구조의 제조 및 다양한 실험과학 분야에 활용될 수 있습니다.

마이크로 로봇에 관해서는 일반적으로 작은 모터, 컴퓨터 및 전송 기어가 있는 복잡하고 축소된 기계 시스템을 생각합니다. 때로는 자기장에 반응하는 미생물과 같은 기존의 미세 물체를 로봇으로 사용하는 것이 여전히 더 쉽습니다. 미국 과학자들은 완전히 새로운 접근 방식을 발견하고 레이저로 구동되는 기포인 로봇을 만들었습니다.

일반적으로 식염수에 기포를 만드는 것은 어렵지 않습니다. 공기와 날카로운 바늘이 있는 주사기로 충분합니다. 유용한 작업을 수행하기 위해 관리하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. "거품" 로봇을 움직이게 하기 위해 과학자들은 거품을 통과하는 400mW 980nm 레이저를 사용했습니다. 그 결과, 기포가 돌진하는 한 면에 국부 가열 구역이 생성됩니다. 레이저 빔을 움직이면 높은 정확도로 어떤 방향으로든 기포를 유도하고 약 4mm/s의 비교적 빠른 속도로 기포를 가속할 수 있습니다.

원하는 만큼 많은 로봇을 만들 수 있는 것 외에도 레이저로 제어되는 거품은 일반적인 마이크로봇에 비해 또 다른 큰 이점이 있습니다. 따라서 다중 빔의 도움으로 각 거품을 개별적으로 제어할 수 있는 반면 자기장에 의해 제어되는 마이크로 로봇은 "떼"에서 동기식으로 이동합니다.

현재 과학자들은 마이크로비드를 운반하고 복잡한 구조를 조립하기 위해 "거품" 로봇을 적용하려고 노력하고 있습니다. 기포의 작동을 실시간으로 제어할 수 있는 완벽한 제어 시스템도 개발 중입니다. 미래에 버블 로봇은 복잡한 구조를 조립한 다음 흔적도 없이 사라지고 완벽한 작업을 남길 수 있을 것입니다.

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