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생명은 행성과 동시에 태어난다

11.09.2012

생명은 당을 비롯한 복잡한 유기 분자 세트로 구성됩니다. Niels Bohr Institute의 연구원들이 이끄는 천문학자 팀이 젊은 별을 둘러싼 가스에서 당 분자를 발견했습니다. 이 놀라운 발견은 행성이 형성되는 동안에도 생명의 요소가 이미 존재했음을 나타낼 수 있습니다. 관측 결과는 천체물리학 저널 레터(Astrophysical Journal Letters)에 게재됐다.

칠레 북부에 위치한 현대식 대형 국제 망원경 ALMA를 사용하여 새로운 별과 그 주위를 회전하는 먼지와 가스 원반(미래의 행성)을 관찰했습니다. 무엇보다도 천문학자들은 기체에 수증기가 있는지 조사하고 복잡한 분자의 화학적 조성을 이해하기를 원했습니다. 과학자들은 원시 행성의 가스와 먼지 구름에서 가장 단순한 형태의 설탕인 글리콜알데히드를 발견했습니다. 이것은 RNA의 구성 요소 중 하나입니다.

처음에 가스와 먼지 구름의 온도는 매우 차갑습니다. 절대 영도보다 겨우 XNUMX도 높은 온도입니다. 따라서 메탄, 일산화탄소와 같은 단순 가스는 먼지 입자에 침전되어 얼음처럼 굳습니다. 여기에서 그들은 자유 상태와 다르게 행동합니다. 서로 결합하여 더 복잡한 분자를 형성할 수 있습니다. 별이 가스와 먼지 구름의 중심에 형성되면 열을 방출하고 주위를 회전하는 구름 입자를 실온 정도까지 가열합니다. 화학적으로 복잡한 분자는 기체와 같은 고체 입자에서 증발합니다. 이 가스의 복사는 천문학자들에 의해 관찰됩니다.

관측된 별은 우리에게서 불과 400광년 떨어진 곳에 위치하며, 천문학적 규모로 보면 사실상 우리의 이웃입니다. 현대 망원경의 힘은 이미 과학자들이 가스를 자세히 연구하고 설탕 분자 외에도 에틸렌 글리콜, 메틸 포메이트 및 에탄올을 포함한 다른 복잡한 유기 화합물의 징후를 볼 수 있을 만큼 충분합니다.

닐스 보어 연구소(Niels Bohr Institute)와 코펜하겐 대학(University of Copenhagen)의 항성 및 행성 형성 센터(Center for Star and Planet Formation)의 부교수인 천체 물리학자인 Jes Jørgenson은 이번 발견이 행성 생명체의 기원에 대한 빛을 주었다고 말했습니다. 잠재적으로 새로운 데이터는 행성이 형성되기 훨씬 전에 별에서 생명의 전조가 나타났을 수 있음을 의미한다고 그는 말합니다.

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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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다중 반구로 만들어진 효율적인 태양전지 25.02.2024

태양광 패널은 일반적으로 햇빛 흡수를 극대화하기 위해 평평한 구조를 가지고 있으며, 광선이 특정 각도로 닿을 때 가장 잘 작동합니다. 새로운 연구에 따르면 태양전지 표면에 작은 돔을 만들면 빛의 편광에 따라 효율이 36%, 66% 향상될 수 있다고 합니다. 이 경우 빛은 최대 82도까지 더 넓은 각도로 캡처됩니다.

제시된 개발은 전통적인 한계를 극복하고 신뢰할 수 있는 에너지원이 필요한 다양한 분야에 적용할 수 있는 보다 효율적인 태양전지 개발에 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.

과학자들은 이전에 더 많은 햇빛을 포착하고 더 많은 에너지를 추출하기 위해 구형 실리카 나노쉘을 통합하는 것을 포함하여 다양한 표면 모양을 실험해 왔습니다. 새로운 연구를 위해 터키 압둘라 굴 대학교(Abdullah Gul University) 팀은 돔 모양의 돌출부가 어떻게 태양 전지의 효율성을 향상시키는지에 대한 복잡한 시뮬레이션을 수행했습니다.

과학자들은 알루미늄층과 플렉시글래스 기판 위에 위치한 활성층으로 유기 폴리머 P3HT:ICBA로 만든 광전지를 조사했습니다. 전체는 인듐 주석 산화물(ITO)의 투명한 보호층으로 코팅되었습니다. 이 샌드위치 구조는 전체 돔 또는 개발자가 부르는 "반구형 쉘"에 걸쳐 저장되었습니다.

연구원들은 3D 유한 요소 분석(FEA)을 수행하여 더 나은 모델링 및 분석을 위해 복잡한 시스템을 관리 가능한 덩어리로 분해했습니다.

범프를 적용한 태양전지는 빛의 편광 정도에 따라 평면 대비 36%, 66% 향상된 광흡수율을 보였다. 투영을 통해 빛은 더 넓은 범위의 방향과 더 큰 각도(최대 82도)에서 들어올 수 있습니다.

이러한 태양전지의 물리적 프로토타입은 아직 제작되지 않았지만 수행된 시뮬레이션은 보다 효율적인 태양광 기술 개발을 향한 중요한 단계입니다. 이러한 원칙이 성공적으로 구현되면 옥상 태양광 패널뿐만 아니라 웨어러블 전자 장치, 생체 의학 장치, 온실 및 사물 인터넷을 포함한 다양한 응용 분야에도 적용할 수 있습니다.

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