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울산과기원 '이온 위치 교환'으로 연료전지 성능 극대화 2019-02-11 19:00:00
주로 세라믹스와 금속의 합금인 '니켈 서멧'(Ni cermet) 소재가 쓰였다. 이 물질은 연료와 산소의 반응을 촉진하는 능력이 좋지만, 탄화수소를 연료로 쓰면 탄소가 연료극 표면에 쌓이게 돼 오래 작동시킬 경우 안정성이 떨어지는 단점이 있다. 이 문제를 해결하기 위해 '스마트 촉매 자가 재생' 연구가...
UNIST 백종범 교수팀, "초강력 수소 촉매 이리듐엣콘 개발 성공" 2018-12-26 08:51:13
금속 촉매와 비교해도 과전압이 가장 낮았다. 백종범 교수는 “이론적으로 예측했지만 누구도 실험으로 구현하지 못했던 이리듐의 수소 발생 성능을 창의적인 방법으로 접근해 실험적으로 규명한 최초 사례”라며 “이리듐엣콘은 현존하는 물 분해 족매 중에서 가장 낮은 에너지 손실률과 가장 높은 전류량...
원자보다 작은 DNA 움직임 관찰…플라즈모닉 자 향상 2018-11-13 13:35:44
밝혔다. 플라즈모닉 자(Plasmonic Ruler)는 나노 규모의 거리를 측정하는 기법이다. 플라스몬(금속 안에서 동시에 진동하는 전자 무리) 입자가 서로 접근할 때 스펙트럼이 변하는 현상을 이용한다. 바이오·의료 분야에서 DNA나 리보핵산(RNA) 실시간 움직임을 살피거나 기초물리 분야에서 나노미터 이하 영역 양자역학을...
[눈길 끄는 연구] KAIST, 투명 유연 디스플레이 제작 '한발짝 더' 등 2018-11-09 17:28:03
교수는 공동연구를 통해 면섬유에 금속 나노입자를 코팅한 뒤 생체효소를 넣는 방식으로 생체이식이 가능한 생체연료전지 개발에 성공했다.연구팀은 면섬유 표면에 나노 크기의 금 나노입자를 균일하게 코팅함으로써 섬유의 다공성 표면을 유지하면서도 높은 전기 전도도를 갖는 고성능 생체연료전지 전극을 개발했다.윤희...
면섬유 기반 '고성능 연료전지' 개발…인체삽입 가능 2018-11-06 12:02:03
나노입자를 균일하게 코팅해 새로운 가능성을 제시했다. 섬유의 다공성 표면을 유지하면서도 높은 전기 전도도를 갖는 고성능 생체연료전지 전극을 구현할 수 있었기 때문이다. 면섬유 전극은 기계적·구조적 특성의 변화 없이 금속 전기 전도도를 나타냈다. 아울러 전류 밀도와 전력 성능도 기존보다 향상했다. 연구팀은...
투자자 관심주식 `에스텍파마` 알파고 분석 2018-10-19 10:03:24
유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술, 특수고온고압 반응기술등을 이용해 약 50여종의 원료의약품을 생산함. 전체 매출의 약 60%가 수출인데, 지역별로는 일본 80%, 유럽 10% 등임. 진통제 시장 공략을 위해 2014년 12월에 바이오벤처기업 비보존(동사 지분 22.37%)과 `비마약성 진통제 공동연구개발`에 대한...
KAIST "달걀 속 살충제 현장서 바로 검출 센서 개발" 2018-10-18 10:30:17
감지에 사용이 어렵습니다. 연구팀은 금속 나노구조의 표면에서 발생하는 표면 플라즈몬 공명 현상이 강한 세기의 기장을 형성하는 점을 이용해 라만신호를 현저히 증가시키는 표면증강라만산란 현상을 활용했습니다. 또한, 표면증강라만산란 현상를 통해 분자의 라만신호는 크게 증가시킬 수 있지만 이를 일반적인 생체 ...
달걀 속 살충제 성분, 현장서 바로 검출한다 2018-10-18 09:37:51
하이드로젤은 친수성(親水性) 나노 그물 구조를 이루고 있어서, 단백질처럼 크기가 큰 분자는 배제하고 작은 크기의 분자만 내부로 들인다. 하이드로젤이 전하를 띠는 경우 반대 전하를 띠고 있는 분자를 선택적으로 흡착시켜서 농축할 수도 있다. 연구팀은 이런 원리를 센서 구현에 적용하고자 미세유체 기술을 활용했다....
KAIST서 손가락 터치 민감하게 반응하는 센서 개발 2018-09-19 11:26:33
따른 유전율 변화를 극대화할 금속 나노 입자 포함 나노 복합 절연층과 더불어 민감도를 높일 수 있는 나노 그레이팅 구조를 구현해 고 민감도 투명 유연 포스터치 센서를 제작했다. 연구팀은 감지 전극을 감지 층 동일 평면(기계적 중립면)에 배치해서 극단적으로 굽혀도 성능 변화 없이 동작하는 것을 확인했다. 대면적...
수십초 만에 휴대폰 완충…하이브리드 저장 소자 개발 2018-08-26 10:00:01
많이 분포된 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀 복합 물질을 결합한 게 연구의 핵심 성과다. 새로 개발한 다공성 금속 산화물 나노입자는 2∼3㎚ 크기다. 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달된다. 작은 입자크기와 넓은 표면적 영향으로 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에...