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'2025/04/28 글 목록 (2 Page)

2025/04/28 15

베이킹소다와 식초로 강력 세정? '이렇게 쓰면 큰일'

Home -사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 베이킹소다와 식초는 주방에서 가장 흔히 사용되는 천연 세정제 중 하나다. 기름때 제거부터 배수관 청소, 음식 조리까지 활용 범위가 넓다. 하지만 이 두 가지를 함께 사용하는 것이 항상 효과적인 것은 아니다. 오히려 잘못 사용하면 원하는 효과를 얻지 못하거나, 예상치 못한 문제가 발생할 수 있다.​화학 반응으로 효과가 사라진다많은 사람들이 베이킹소다와 식초를 섞으면 강력한 세정 효과가 있을 것이라 기대한다. 그러나 사실 두 물질이 만나면 화학 반응을 일으키면서 서로의 효과를 중화시켜버린다. 베이킹소다는 알칼리성이고 식초는 산성이기 때문에, ..

과학 상식 2025.04.28

이상 홀 각도(anomalous Hall angle), 전류 방향을 설계 가능한 변수로 바꾸다

Home -사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 전류가 옆으로 흐르는 이상 홀 효과(anomalous Hall effect)는 오래전부터 알려져 있었지만, 횡방향 전류 전환의 효율이 낮아 실용적 응용은 거의 이뤄지지 못했다. 최근 한 연구팀은 이 현상의 핵심 지표인 이상 홀 각도(anomalous Hall angle)를 수학적으로 조절 가능한 변수로 재정의하고, 실험을 통해 기존보다 한 자릿수 이상 높은 각도를 구현했다. 이는 그동안 관측에만 머물렀던 이상 홀 전류(anomalous Hall current)를 설계 가능한 흐름으로 전환한 첫 실증 사례다.​이상 홀 각도를 조절하는 수학 ..

과학 상식 2025.04.28

죽어가는 별이 만든 우주 먼지 고리…4000년간 형성된 물질의 구조

Home -사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr NASA는 최근 제임스 웹 우주망원경(JWST)이 촬영한 행성상 성운 NGC 1514의 고해상도 이미지를 공개했다. 사진에는 수천 년 전부터 시작된 별의 죽음 과정이 남긴 가스와 먼지 구조가 세밀하게 드러나 있다.​중적외선 관측을 통해 포착된 고리 모양의 먼지는 단순한 원형이 아니라 얽히고설킨 덩어리들로 이루어져 있다. 중심부에는 더 빠른 물질이 밀고 지나가며 만들어낸 구멍들이 퍼져 있다. 이 성운은 최소 4000년 전부터 형성되기 시작했으며, 지금도 계속 형태가 변화하고 있다.​ 성운 중심에는 서로 가까운 거리에서 9년 주기로 도는 두 ..

과학 상식 2025.04.28

콤팩트 왜소은하 J1343+3644, 병합 과정에서 중심 별 생성 포착

Home -사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 우주는 은하들이 끊임없이 만나고 흩어지며 스스로 모습을 바꾸는 거대한 실험 공간이다.콤팩트 왜소은하 J1343+3644는 그 한가운데에서 병합을 진행하며 중심부에 별을 만들어내고 있다. 이 은하는 점차 구조를 압축하고 있으며, 콤팩트 타원은하로 이어지는 변화를 그대로 보여준다.​밝기에 비해 지나치게 작다 — 조밀한 구조의 콤팩트 왜소은하 국제 공동 연구진이 분석한 콤팩트 왜소은하 ‘SDSS J134313.15+364457.5’(약칭 J1343+3644)는 전형적인 왜소은하와는 다른 밀도와 구조를 보여준다.이 은하는 적색편이 약 0.02에 ..

과학 상식 2025.04.28

유체 전극 배터리 개발···'말랑말랑' 구조로 기술 한계 넘는다

Home -사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 전자기기는 언제나 배터리의 틀 안에서 설계돼 왔다. 내부를 차지한 단단한 사각형에 맞춰 회로는 구부러졌고, 외형은 그 제약에 따라 정해졌다. 하지만 스웨덴 린셰핑대학교 연구팀은 이 익숙한 공식을 거꾸로 돌렸다.​전극을 고체에서 액체로 바꾸고, 배터리를 고정된 구조물이 아닌 유연한 재료로 다시 정의한 것이다. 질감은 치약처럼 부드럽고, 3D 프린터로 원하는 형태를 만들어낼 수 있다. 종이산업의 부산물인 리그닌과 도전성 고분자처럼 흔하고 지속가능한 소재로 제작됐으며, 신체 곡면이나 옷감 위에도 자연스럽게 적용 가능하다.​이 배터리는 전자기기의..

과학 상식 2025.04.28