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접수완료 던 생체 구조체를 활용해 생

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작성자 test
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-01-10 11:15

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국내연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용해 생체형틀법을 적용할 수 있는 범위를 넓히는 데 성공했다.


이러한 생체형틀법의 변형 자유도는 이 생체형틀법을 사용해 만들어낸 구조체의성능을 향상하는 데 핵심적인 역할을 한다.


- 신소재공학과 장재범·정연식 교수 공동연구팀 이번 연구를 수행한 KAIST연구진.


정연식(왼쪽부터) 교수, 송대현 박사과정, 장재범 교수, (오른쪽.


연구팀은 세포 속 골격 단백질을 이용해 만든 나노입자 체인은 반복적으로 항체를 붙이는 과정을 통해 구조를 더 자유롭게 조정할 수.


놀라운 성공률로 입증된성능 연구진이 개발한 시스템은 기본적인 수술 작업들에서 놀라운 성과를 보였다.


조직을 들어올리는 작업에서는 모든 시도가 성공했으며, 바늘을 잡고 전달하는 복잡한 작업에서도 완벽한 성공률을 기록했다.


매듭 묶기 작업의 경우 실을 잡고 고리를 만드는 과정은 모두.


▲ 세포 골격 단백질인 마이크로튜블을 활용한 CamBio(사진=KAIST 제공) 국내연구진이 이전에 활용할 수 없었던 생체 구조체를 활용하고, 생체형틀법을.


표면증강 라만산란(SERS)이란 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로 금이나 은 같은 금속 표면에서 특정.


국내연구진이 금속 산화물의 재료적 특성을 조절할 수 있는 기술을 개발해 에너지 저장 및 전환 시스템 등 다양한 재료과학 분야에 활용될 것으로 기대된다.


그동안 수소화 반응 작동 원리에 대한 기초연구의 부재로 수소화 정도를 정교하게 조절하는 데 기술적 한계가 있었다.


광주과학기술원(GIST, 총장.


바이러스부터 동물조직까지 인공적으로 복제하기 어려울 만큼 복잡한 생물학적 구조를 활용하는 ‘생체형틀법’을 국내연구진이 개발했다.


표면증강 라만산란은 빛을 이용해 아주 적은 양의 물질도 감지할 수 있는 기술로, 금 또는 은 등 금속 표면에서 특정 물질이 빛과.


GIST·경희대 공동연구진국내연구진이 에너지 소재의성능을 개선하는 새로운 방법을 찾았다.


수소 이온을 정교하게 금속 산화물에 넣어 에너지 저장 용량을 높이는 방식이다.


엄광섭 광주과학기술원 신소재공학부 교수가 이끄는연구진은 경희대와 공동으로 수소 이온으로 에너지 소재의 물리화학적.


최근 에너지와 같은 다양한 분야에서 수소 이온을 활용한 소재의 물성 변형을 통해 배터리 등 에너지 저장성능을 높이는 연구가 주목받고 있다.


그동안 수소화 반응의 작동 원리에 대한 기초연구의 부재로 수소화 정도를 정교하게 조절하는 데 기술적 한계가 있었으나 국내연구진이 금속 산화물의 재료적.


국내연구진이 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 흑연 입자의 형상을 정밀하게 분석하는 기술을 개발했다.


아주대학교는 김주민·황종국 화학공학과 교수.


탕정 푸르지오 센터파크 모델하우스


이번 연구는 복잡한 화학 처리를 거치지 않고도 흑연 입자의 형상 제어만으로 배터리의 수율 및성능향상을 기대할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.


10일 GIST에 따르면,연구진은 재료 기초분석을 통해 금속 산화물 내부에 수소 이온이 있으면 금속 산화물의 구조적·전기화학적 특성이 조절된다는.


연구진은 "첨가된 수소 이온이 몰리브데넘 산화물의 충방전때 발생하는 결정 구조의 붕괴 반응을 제한해 배터리 사이클 안정성이 크게 개선됐다"고.

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