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물·기름에 젖지 않은 표면 개발…원시곤충 '톡토기' 닮아 2017-09-06 10:16:05
1m) 이하 버섯 모양의 구조체가 빽빽이 배열돼 있다. 이런 구조체가 물과 기름을 모두 미끄러지게 해 톡토기가 흙 속의 물이나 유기 물질에 젖지 않고 쉽게 호흡할 수 있도록 돕는다. 국내 연구진이 이런 곤충 피부를 모사해 물과 기름을 모두 멀리하는 표면을 개발했다. 한국과학기술원(KAIST)은 김희탁·김신현 교수...
코오롱플라스틱, 중국 플라스틱·고무 박람회 참가 2017-05-16 14:27:30
애플리케이션 등을 선보였다. 특히 친환경 POM은 휘발성유기화합물(VOCs)을 기존 제품의 25% 수준인 0.5ppm 이하로 극소량화해 냄새를 크게 줄인 제품이다. 코오롱플라스틱은 또 주요 사업 분야인 자동차부품 분야 제품들과, 차세대 첨단소재로 각광받는 CFRP(탄소섬유강화 플라스틱) 복합소재를 활용한 차량의 주요 구조체...
'깨져도 흐르지 않는다'…금속 수준 정렬도 갖는 액정 개발 2017-02-14 09:40:30
광학센서 등에 널리 이용되는 유기소재다. 하지만 액정 재료는 물풀처럼 유동적으로 흘러 구조 제어가 어렵고 안정적이지 않아 활용 범위가 제한된다. 휴대전화가 충격으로 파손될 때 액정물질이 흘러 못쓰게 되는 게 바로 액정의 액체 성질 때문이다. 연구진은 이를 해결하기 위해 액정 재료가 들어 있는 수십 나노미터...
[그래픽] 세계 최고수준 물 분해 촉매 개발 2017-02-14 01:00:05
백종범 에너지 및 화학공학부 교수팀이 금속의 일종인 루테늄(Ru)과 2차원 유기 구조체 'C₂N'을 합성해 새로운 물 분해촉매 'Ru@C₂N'을 만들었다고 14일 밝혔다. yoon2@yna.co.kr 페이스북 tuney.kr/LeYN1 트위터 @yonhap_graphics (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
'물 연료車'에 한걸음 더…국내 연구진 물 분해 신촉매 개발 2017-02-14 01:00:00
연구팀의 주장이다. 연구팀은 백금을 대신할 촉매를 찾기 위해 벌집 모양의 유기구조체 'C₂N'에 루테늄, 코발트, 니켈, 납 등을 합성해 실험하던 중 루테늄을 사용했을 때 백금 촉매와 거의 비슷한 효율을 보이는 것을 확인했다. 루테늄과 'C₂N'을 합성한 'Ru@C₂N'이 백금 촉매에 버금가는 성능...
숙대 최경민 교수팀 친환경 인공광합성 신소재 개발 2017-01-18 11:41:54
연구팀이 개발한 것이 바로 금속유기구조체를 플라즈모닉 나노입자에 코팅해 만든 새로운 형태의 광촉매다. 기존에 쓰이던 분자 형태의 광촉매보다 효율과 안정성이 높다. 최 교수는 "이번에 개발한 광촉매는 지금까지 소개된 적 없는 신소재"라며 "앞으로 태양 에너지를 이용한 연료 변환과 재생산 사업에 큰 파급 효과를...
부산대 정용철 교수,효율적 이산화탄소 포집 나노다공성 유기금속 구조체 발견 2016-10-18 18:16:52
맞는 고체흡착제 개발이 절실히 요구되고 있다. mof(유기금속 구조체)는 유기 리간드(organic ligand)와 메탈이온(metal ion)의 조합으로 만들어지는 삼차 ?구조체로서 지금까지 실험을 통해 조합돼 학계에 보고된 수만 6000개를 넘는다. 이론적으로는 수백만 개 이상의 mof가 조합 가능한 것으로 알려져 있다. 이렇게 많은...
새집증후군 일으키는 톨루엔 극미량도 감지 2016-10-10 10:27:54
금속유기구조체(metal-organic framework) 안에 3나노미터 크기의 촉매 입자를 분산시킨 뒤, 이를금속산화물 나노섬유에 붙여 센서를 개발했다. 여기에 팔라듐(Pd) 촉매를 첨가해 시너지를 냄으로써 톨루엔에 대한 민감성을획기적으로 증가시켰다. 이번에 개발한 센서를 이용하면 100ppb 수준의 극미량 톨루엔...
KAIST 연구팀 '1분만에 초고속충전' 배터리소재 개발 2016-06-20 09:58:40
이산화티타늄 나노입자 박막을 입혀 복합구조체를 구현, 제조공정을 간소화하고 전기 전도성을 높였다. 일반적인 전극 구성물질인 유기 접착제와 전도성 재료를 사용하지 않은 게 비결이다.강정구 교수는 “재료의 물성을 극대화하는 구조 ?설계를 통해 기존 이차전지의 문제점을 해결하고 성능을 효과적으로 높이는...
"1만번 써도 수명 그대로" 리튬이온 배터리 소재 개발 2016-06-20 09:28:46
구조체를 만들었다. 이산화티타늄 나노입자가 만드는 다양한 크기의 기공(구멍)들이 전해질의 접근성을 높임으로써 전자의 이동을 원활하게 하고, 초고속 충전도 가능할 수 있게 한다고 연구팀은 설명했다. 연구팀은 1분 이내에 130mAh(밀리암페어아워) 용량을 완전히 충·방전하는데 성공했으며, 용량의 손실...