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새로운 화학 원소

11.05.2014

Helmholtz Center for the Study of Heavy Ion(독일 다름슈타트)은 117개의 unseptium 원자를 합성하여 주기율표 XNUMX번째 원소의 존재를 확인했습니다.

Ununseptium은 2009년 러시아 합동 원자력 연구소(JINR)에서 처음 획득되었습니다. 117번째 원소 합성을 위해 미국 오크리지 국립연구소(Oak Ridge National Laboratory, USA)에서 입수한 97번째 원소인 버클륨-249의 표적에 칼슘-48 이온을 가속기로 충격을 가했다. Ununseptium은 공식적으로 할로겐에 속하지만 화학적 특성은 아직 연구되지 않았으며 이 원소 그룹의 특성과 다를 수 있습니다.

긴(반년 이상) 실험 과정에서 6번째 요소의 "탄생" 이벤트가 117개 등록되었습니다. 우눈셉튬의 동위원소와 그 딸 생성물의 붕괴 특성(원소 115, 113, 111, 109, 107 및 105의 동위원소)은 초중핵의 "안정성 섬"의 존재에 대한 직접적인 실험적 증거입니다.

러시아 과학자들의 업적에도 불구하고 117번째 원소의 존재는 독립적인 확인이 필요했기 때문에 국제이론응용화학연맹에서 인정하지 않았습니다. 이제이 요소는 독일 연구원에 의해 합성되었습니다.

가장 무거운 천연 원소인 우라늄은 원자 번호(핵의 양성자 수) 92를 가지고 있습니다. 우라늄보다 무거운 원소는 원자로에서 얻습니다. 그 중 가장 무거운 원소는 100번의 페르뮴입니다. 모든 무거운 원소는 의 가속기에서 얻었습니다. 표적 핵을 가진 고에너지 이온으로 가속되는 반응. 결과적으로 매우 짧은 시간 동안 존재하는 초중 원소의 핵이 형성되고 붕괴됩니다. 따라서 ununseptium의 반감기는 78밀리초입니다.

참고로 2000년부터 2010년까지 모스크바 근처 Dubna에 있는 Joint Institute for Nuclear Research의 Flerov 연구소의 물리학자들은 원자 번호가 113에서 118까지인 가장 무거운 114개의 원소를 처음으로 합성했습니다. 그 중 116개는 이미 국제순수연맹(International Union of Pure)에서 공식적으로 인정했습니다. 응용 화학 및 flerovium(113) 및livermorium(115)이라는 이름을 받았습니다. 요소 117, 118, XNUMX 및 XNUMX의 발견에 대한 신청은 현재 고려 중입니다.

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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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트랜지스터 분자 22.02.2022

스웨덴 과학자들이 트랜지스터에 전력을 공급하는 것과 같은 논리 게이트 기능을 가진 간단한 탄화수소 분자를 만드는 데 성공했습니다. 이 발견을 통해 수 나노미터 크기의 전기 부품 생성에 더 가까이 다가갈 수 있었습니다.

"우리는 전위의 영향으로 모양이 바뀌는 동시에 비전도성에서 전도성으로 바뀌는 간단한 탄화수소 분자를 개발했습니다. 성공의 비결은 소위 반방향족 고리를 만든 것입니다. 분자가 더 신뢰할 수 있게 되었고 전자를 받아들이고 전달할 수 있게 되었습니다." - 연구원 중 한 명인 Daniel Strand가 말했습니다.

많은 유기 분자는 XNUMX개의 탄소 방향족 벤젠 고리로 구성됩니다. 그러나 이러한 분자는 전기에 노출되어도 특성이나 모양이 변하지 않습니다. 그래서 과학자들은 XNUMX개의 탄소 원자로 이루어진 고리로 눈을 돌렸습니다. 이러한 분자에 두 개의 전자가 도입되면 이전에는 배럴 모양이고 비전도성이었지만 평평하고 전도성이 있습니다. 이러한 점에서 트랜지스터의 특성과 유사합니다.

이 분자의 독창성은 단순함에 있습니다. 탄소와 수소 원자로만 이루어져 있어 인공적으로 생산하기 어렵지 않다.

스웨덴 화학자들의 발견은 이제 더 작고 더 빠른 컴퓨터의 기초가 되는 반방향족 탄화수소를 기반으로 한 분자 규모의 전기 스위치와 새로운 기계 시스템을 개발하는 것이 가능하다는 것을 의미합니다.

전위에 반응하여 모양이 변하는 분자는 매혹적인 가능성을 열어줍니다. 에너지 효율적인 컴퓨터 아키텍처는 상상할 수 있으며 미래에는 아마도 분자 규모의 전기 기계가 될 것입니다.

탄소 원자의 평평한 고리와 같은 특정한 방식으로 그래핀을 변형함으로써 영국 과학자들은 작년에 트랜지스터를 얻었습니다. 그들의 발명은 전자 장치의 소형화에 대한 새로운 가능성을 열어줍니다. 그러한 트랜지스터를 갖춘 마이크로칩은 평소보다 100배 더 작을 것입니다.

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