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      <title>1-6 통합과학 신소재 조사하기 by 조유현</title>
      <link>https://padlet.com/jwgt210024/2frooqmfi0ajr4eq</link>
      <description>♥을 담아 만듦</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-04-04 10:14:31 UTC</pubDate>
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         <title>설명</title>
         <author>jwgt210024</author>
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         <description><![CDATA[<div>신소재에 대해 조사한 내용을 이미지와 함께 써주세요~!!!<br><br>- 이미지<br>- 신소재 이름, 특징, 원리<br>- 생활에서 이용되는 사례 설명</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-04 10:14:31 UTC</pubDate>
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         <title>10628 정수아</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><br>광섬유의</strong> <strong>원리</strong> : <strong>광섬유</strong> <strong>내부와</strong> <strong>외부를</strong> <strong>서로</strong> <strong>다른</strong> <strong>밀도와</strong> <strong>굴절률을</strong> <strong>가지는</strong> <strong>유리섬유로</strong> <strong>제작하여</strong>, <strong>한번</strong> <strong>들어간</strong> <strong>빛이</strong> <strong>전반사를</strong> <strong>하며</strong> <strong>진행하도록</strong> <strong>만든</strong> <strong>것이다</strong>.</div><div><br></div><div><strong>광섬유 특징 : 광섬유를</strong> <strong>만드는데</strong> <strong>유리섬유가</strong> <strong>금속</strong> <strong>대신에</strong> <strong>쓰이는</strong> <strong>이유는</strong> <strong>데이터</strong> <strong>손실이</strong> <strong>적고</strong> <strong>전자기적인</strong> <strong>간섭도</strong> <strong>훨씬</strong> <strong>적고</strong> <strong>고온에도</strong> <strong>더</strong> <strong>잘</strong> <strong>견디기</strong> <strong>때문이다</strong>.&nbsp;</div><div><br></div><div><strong>광섬유생활에</strong> <strong>이용되는</strong> <strong>예</strong>: <strong>등대에</strong> <strong>불빛으로</strong> <strong>항해하는</strong> <strong>배들이</strong> <strong>항구를</strong> <strong>찾을</strong> <strong>수</strong> <strong>있는거 , 내시경 , 광통신(빛과 광섬유를 이용하는 디지털 통신) </strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:14:36 UTC</pubDate>
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         <title>10633홍은채 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>-약물전달시스템(Drug Delivery System, DDS)이란 기존의 약물 또는 새로 이 개발된 약물을 보다 정확하고 편리한 방법으로 체내에 전달하는 방법 으로 현재 사용되는 경구투여 혹은 주사 등의 방법보다 진보된 치료법이 다.<br>*경구투여-입을 통하여 약을 투여함.<br>-키토산 (chitosan) 은 다당체의 일종으로 키틴의 탈아세틸화 (deacetylation) 에 의해 제조된다. 최근 키토산의 생체적합성, 항미생물성, 생분해성 및 금속이온 흡착능 등의 기능성이 밝혀짐에 따라서 섬유고분자 산업이나 의공학을 비롯한 최첨단 기술 분야에서응용되기 시작하였고 이에 대한 연구도 국내외적으로 활발하게 진행되고 있다.특히 키토산 나노입자를 이용한 항암제 및 유전자 치료를 위한 새로운 DDS 방법이 보고되고 있고, 본 연구팀에서도 지난 10 년간 키토산 나노입자를 이용한 다양한 DDS 방법을 연구하고 있다.<br>키토산을 이용해 나노입자를 만드는 첫 번째 방법은 키토산의 양이온성 아민 그룹과 음이온을 갖는 생체 고분자 및 DNA 등이 서로 정전기적 복합체 (polyion complex)를 형성하여 나노입자로 제조되는 방법이다. Maitra 등은 dextran-doxorubicin복합체에 키토산을 정전기적 인력에 의해서 코팅하였다.이렇게 키토산으로 코팅된 나노입자는 100 nm의 균일한 크기를 나타내었으며 혈액 내에서 항암제의 잔류시간을 크게 증가시켜 암치료 효율을 증가시켰다. 또 키토산-DNA 복합체는 키토산 및 DNA의 농도, pH, 온도, 키토산 및 DNA의 분자량 등의 조건에 의해서 다양한 크기의 나노입자가 생성된다. 최적화된 조건에서 키토산-DNA 복합체는 100∼500 nm의 균일한 나노입자를 형성하며, 유전자 치료를 위한 제제로서 다양한 방법으로 연구되고 있다.두 번째 방법은 친수성 키토산의 아민 그룹에 소수성 물질인 알킬 사슬, 담즙산 (bile acid) 및 소수성 항암제 (doxorubicin)를 화학적으로 결합하여 양친성 키토산을 제조하고, 이를 이용하여 자기 조립 (self- aggregate) 방법으로 입자를 형성시키는 것이다. 소수성 물질로 개질된 양친성 키토산은 수용액 상에서 자기 조립형 나노입자를 형성하는데, 소수성 물질의 특성과 화학적으로 개질된 소수성기의 수에 따라서 다양한 나노입자의 크기 및 물성을 나타낸다. 또 소수성 항암제인 doxorubicin을 직접 키토산 주쇄에 화학적으로 결합함으로써, 항암제를 포함하는 키토산 나노입자를 제조할 수도 있다.<br>양이온을 가진 키토산과 음이온을 가진 고분자 및&nbsp;DNA 등은 이온 결합에 의하여 키토산-고분자 또는&nbsp;키토산-DNA 이온 복합체를 형성한다.키토산-DNA 복합체는 100∼500 nm의 나노입자를 형성하며, 수용액 상에서 매우 안정된 형태를 가진다. 이렇게 키토산을 이용한 이온 복합체는 약물, 단백질&nbsp;및 DNA를 물리적으로 봉입하여 다양한 DDS 방법에 사용되고 있다. 소수성 물질로서 개질된 양친성&nbsp;키토산은 수용액 상에서 어느 정도 용해도를 가지고&nbsp;있다는 점에서 키토산과 유사한 성질을 나타내지만,&nbsp;또한 특별한 점탄성을 가지는 등 수용액 내에서의 거동이 본래의 키토산과는 상이한 특성을 나타낸다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:15:47 UTC</pubDate>
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         <title>10610 김호민</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>상어 비늘을 모방한 전신 수영복<br><br>특징:상어는 물의 저항이 강한 코 정면에는 거친 돌기를, 코 아래에는 부드러운 돌기를 갖고 있어 물과의 저항력을 줄인다.<br><br>이용:전신 수영복은 상어 비늘을 응용하여 팔, 다리, 어깨 부위는 거친 재 의 옷감을, 가슴과 배에는 부드러운 재질의 옷감을 사용하여 물&nbsp;저항력을 줄이도록 만들어졌다<br><br>예:수영복으로 씀<br><br><br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:19:38 UTC</pubDate>
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         <title>10619 이서진</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>신소재 이름: 그래핀<br><br>특징: 열을 잘 전달하고, 투명하여, 전도성이 좋다, 강도가 매우 높고 잘 휘어진다<br><br>원리: 흑연을 층층으로 만들어 보니 탄소 원자가 공유 결합하여 육각형 벌집 모양으로 연결된 평면적인 구조를 이루는 물질<br><br>생활에서 이용되는 사례<br><br>휘어지는 디스플레이, 의복형 컴퓨터, 야간 투시용 콘택트렌즈, 에너지 전극 소재, 배터리 소재, 생체 조직, 초경량 고강도 소재 등</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:20:37 UTC</pubDate>
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         <title>10622 이시원</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>아라미드 섬유<br><br>아라미드는 특성에 따라 고강도의 파라계와 고내열성의 메타계로 구분된다 파라 아라미드는 실처럼 긴 장섬유 형태로 폴리에스테르보다 10배 이상 탄성이 강하고 강도도 높아 방탄복이나 방탄 헬멧, 장갑 등에 주로 사용 메타 아라미드는 솜 같은 단섬유 형태로 400℃ 이상의 고온에서도 쉽게 녹지 않고 절연성도 뛰어나 소방복, 구조복, 용접복, 보호복 등의 소재로 쓰임<br><br>쓰이는 곳 : 소방복, 구조복, 용접복, 보호복, 방탄복<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:21:25 UTC</pubDate>
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         <title>10627 정상은</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jwgt210024/2frooqmfi0ajr4eq/wish/2146324475</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br>황리튬전지<br><br>개념: 황 나노물질을 이용해 용량이 크고 안전성이 확보된 전지를 개발하는 기술이다 싼 값에 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있다.<br><br>활용: 미래 전기 자동차 산업뿐만 아니라 기존의 리튬 이온 전지를 대체해 휴대용 전자 등 에너지 저장 분야에 폭넓게 응용할 수 있다.<br><br>개발: 미국 스탠퍼드 선형 가속기 센터(SLAC) 연구진은 리튬 코발트 옥사이드를 대체할 수 있는 리튬-황 배터리를 만드는 데 성공했고, 미국 표준 기술 연구소도 값싸고 고성능의 리튬-황 배터리를 개발했다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:22:40 UTC</pubDate>
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         <title>10616윤동욱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jwgt210024/2frooqmfi0ajr4eq/wish/2146325189</link>
         <description><![CDATA[<div>형상 기억 합금(shape memory alloy)<br><br>가공된 어떤 물체가 망가지거나 열을 가하면 원래의 형상으로 돌아가는 합금으로 다른 모양으로 변형시키더라도 가열에 의해 변형 전의 모양으로 되돌아가는 성질을 가졌다.&nbsp;<br>일반적인&nbsp;금속은 형태가 변형될 때 원래 있던 금속간 결합이 풀린 후 내부의 원자가 이동하면서 (다른 금속원자와) 새로운 결합이 생성되면 변형된 형태가 고정되지만, 형상기억합금은 금속내 결정 격자의 형태가 변하면서 원자간 결합은 그대로 보존되고 적절한 조건에서 다시 원래 형태의 격자로 돌아가면서 변형이 풀린다.&nbsp;<br>최초의 형상 기억 합금은 '니티놀'이라는 니켈과 티타늄 합금이다. 최근에는 구리와 철을 이용하는 합금도 나오고있다.<br><br>예시로는 안경테, 치아 교정용 스프링, 인공근육, 인공위서의 안테나, 여성 속옷, 토목구조물의 내진설계에 사용된다. 그리고 터미네이터 시리즈의 T-1000의 재료가 액체 형상 기억 합금이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:23:25 UTC</pubDate>
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         <title>10632 허수정</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jwgt210024/2frooqmfi0ajr4eq/wish/2146326084</link>
         <description><![CDATA[<div>(상어 비늘을 입은 비행기)<strong>비행기는 조금만 공기 저항을 줄여도 연료를 크게줄일 수</strong> 있는데요.</div><div>공기 저항을 10% 줄이면 연료 절감을 통한 항공사의 이익은 40%가 늘어난다고 합니다.</div><div>&nbsp;</div><div>미국의 3M은 상어 비늘의 원리를 본 딴 필름으로 항공사 캐세이패시픽의 비행기 표면을 코팅했습니다.</div><div>독일 프라운호퍼연구소는 상어 비늘에서 영감을 얻어서 비행기 날개에 바르면 공기저항을 크게 감소시키는</div><div>상어 비늘 페인트를 상용화하기도 했습니다.</div><div>아시아나항공이 운항하는 차세대 여객기 에어버스 A350 XWB의 동체와 날개에는 이 페인트가 칠해져 있다고 한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:24:09 UTC</pubDate>
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         <title>10607 김사원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jwgt210024/2frooqmfi0ajr4eq/wish/2146326318</link>
         <description><![CDATA[<div>형상기억합금<br><br>특징: 일정한 온도에서 형상을 기억시키면 아무리 변형시켜도 기억시킨 온도가 되면 원래 모습으로 돌아온다.<br>원리: 금속 내 결정 원자의 형태가 변하면서 원자간 결합은 그대로 보존되고, 적절한 조건에서 다시 원래 형태의 격자로 돌아가며 변형이 풀린다.<br>사례: 메모리 브라 와이어, 안경, 더우면 자동으로 소매가 올라가는 셔츠, 온실의 온도가 너무 높을 때&nbsp;<br>처음의 모양으로 돌아가려는 힘에 의해 열리는 온실문</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:24:23 UTC</pubDate>
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         <title>10601고태인</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>파인세라믹스 원리<br>천연 또는 인공적으로 합성한 무기화합물인 질화물·탄화물을 원료로 하여 소결<br><br>파인세라믹스 특징<br>기존 금속은 온도가 높아질수록 전기저항이 증가하지만 파인 세라믹스는 전기전도도가 높아진다.<br>전형적으로 절연체이지만 ZnO, SnO2등 일부는 비교적 낮은 저항을 가져 반도성 세라믹스이다.<br>이러한 물질에 도핑을 하면 저항을 조절할 수 있다.<br>​인공적으로 합성되어 기존 세라믹보다 기계적 충격, 열적 충격에 강하고 높은 강도를 가짐<br><br>실생활에서 이용되는 사례<br>통신기기, 텔레비전, 전자레인지, 컴퓨터,<br>&nbsp;가스누출경보기, 전자밥통, 침구건조기, 태양열집광기, 위카메라, 인공뼈, 위치<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:24:27 UTC</pubDate>
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         <title>10621 이수진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jwgt210024/2frooqmfi0ajr4eq/wish/2146327512</link>
         <description><![CDATA[<div>- 도마뱀 붙이의 발바닥을 모방한 전도성 접착패드<br><br>- 전도성 접착패드의 특징<br>원리에 의해 포스트잇처럼 쉽게 붙었다 떨어졌다 할 수 있다<br><br>- 전도성 접착패드의 원리<br>도마뱀붙이는 발바닥에 길이가 200~400nm정도인 미세 섬모가 있는데, 미세 섬모와 나무나 벽 사이에 분자 간 힘이 작용하여 접착력이 생긴다<br><br>- 생활에서 쓰이는 예<br>게코 테이프나 의료용 패치 등</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:25:40 UTC</pubDate>
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         <title>10623 이재원</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>바이오멜트 나사<br><br>바이오멜트 나사 (생체 분해 나사) 는 말 그대로 수술을 한 뒤 일정시간 이후 나사가 몸 안에서 저절로 사라지는 나사이다.<br><br>활용 : 매년 6만명이상의 환자들이 병원을 찾는 이유인 무지외반증. 무지외반증은 엄지발가락이 휘고 통증을 주는 병이다. 치료하기위해 나사나 못으로 고정을 해야하는데 이때 바이오 멜트 나사를 이용 할 수 있다면 수술과정이 절반으로 준다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:25:46 UTC</pubDate>
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         <title>10613 신진호</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>개념 : 형상기억합금이란 다른 모양으로 변형시키더라도 가열에 의하여 다시 변형 전의 모양으로 되돌아오는 성질을 가진 합금을 말한다. <br><br>원리 : 일반적인 금속은 형태가 변형될 때 원래 있던 금속간 결합이 풀린 후 내부의 원자가 이동하면서 (다른 금속원자와) 새로운 결합이 생성되면 변형된 형태가 고정되지만, 형상기억합금은 금속내 결정 격자의 형태가 변하면서 원자간 결합은 그대로 보존되고 적절한 조건에서 다시 원래 형태의 격자로 돌아가면서 변형이 풀린다<br><br>사례 : 안경테, 치아 교정기 위성용 안테나 등에 사용된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:26:05 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>10603 김경민</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>개념 탄소 나노튜브는 원통형 모양의 나노 구조를 지니는 탄소의&nbsp;동소체이다.&nbsp;<br><br>이용 리튬&nbsp;이온&nbsp;전지의 양극에 전도성 충진제로 쓰이는 카본 블랙을 대체하는 분야가 가장 유망한 분야로 떠오르고 있다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:28:01 UTC</pubDate>
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         <title>10608 김예림</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<h1>형상기억 합금</h1><div>특성:제품으로 제작된 형상기억합금을 외력으로 소성변형을 가한 후, 일정온도에 노출하면 변형전 상태로 돌아옴</div><div><br>원리:일반적인 금속은 형태가 변형 될 때</div><div>원래 있던 금속간 결합이 풀린 후</div><div>내부의 원자가 이동하면서</div><div>다른 금속원자와 새로운 결합이 생성되어</div><div>변형된 형태가 고정되는 원리<br><br>쓰이는 곳: 안경테,더우면 자동으로 소매가 올라가는 셔츠, 온실의 온도가 너무 높을 때 처음의 모양으로 돌아가려는 힘에 의해 열리는 온실문, 의료용으로는 심장 스텐트, 심장판막, 웅혈제거용 필터, 인공</div><div>심장용 인공근육, 골절부의 압박고정용기구，곱추교정용 봉 등</div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:28:10 UTC</pubDate>
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         <title>10609 김준서</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>연잎의 물방울<br>특징:연잎위로 물방울들이 굴러다니는 것을 쉽게 찾아 볼 수 있는데 이유는 연잎 표면에 미세돌기가 있기 때문이다.<br>원리:연잎 표면은 수천 분의1mm의 크기의 미세돌기가 왁스로 덮여있기 때문에 흡수하지 못하고 밀려난다.그리고 태양빛을 잘 받을 수 있도록 도움을 줘서 이런한 연잎에서 얻는 제품이 방수 용품이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:28:14 UTC</pubDate>
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         <title>10625이지훈</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>연잎을 모방한 코팅제<br><br>특징:연잎 표면에는 마이크로미터 크기의 봉우리가 있고, 그 봉우리에는 나노미터 크기의 돌기가 있어서 물에 젖지 않고 물방울이 그 사이를 표면의 먼지와 함께 흘러내린다<br><br>이용:연잎과 같이 미세한 돌기와 홈이 있는 입자를 대량생산하는 기술이 개발되어 비에 젖지 않은, 물에 얼룩지지 않는 화장품, 세차가 필요없는 자동차 등에 이용한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:29:11 UTC</pubDate>
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         <title>10614 오수민 - 생분해성 플라스틱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jwgt210024/2frooqmfi0ajr4eq/wish/2146330848</link>
         <description><![CDATA[<div>석유에서 추출되는 원료를 결합시켜 만든&nbsp;플라스틱은 값이 싸고 가공도 쉬우며 활용도가 다양하지만 분해가 되지 않는 물질로 폐기 처리하는데 많은 어려움이 있다. 이 문제를 해결하고자 생분해성 플라스틱(바이오 플라스틱)이 개발되었다.&nbsp;<br><br>특징: 토양의 박테리아나 다른 유기 생물체에 의해 분해된다. 생분해성 플라스틱은 일반 플라스틱에 비해 아직 활용도가 낮지만, 과학기술의 발달과 중요성 인식의 증가에 따라 다양한 용도로 사용이 확대되고 있다.<br><br>이용되는 곳:<br>농업용 - 경작지의 지온조절이나 수분보존, 잡초 및 병해충 방제를 위한 피복자재로 사용되는 멀칭 필름이 있다. 기존의 필름은 폐기물 처리비용이 들며 각종 오염을 유발한다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 생분해 플라스틱을 이용한 멀칭 필름이 이용되고 있다.<br>가정용 - 랩, 각종 용기, 비닐백 등이 있으며 환경 마크가 부착된 제품들이 이에 해당한다.<br>의료용 - 대표적인 의료용 제품은 폴리글라이콜산으로 제조되는 수술용 봉합사이다. 손상된 피부의 접합에 사용되는데 분해소요 시간이 짧아 봉합 후 제거하는 노력이 필요없다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:29:22 UTC</pubDate>
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         <title>10611 손수아</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>비버의 앞니를 모방한 신소재&nbsp;</div><div>비버 앞니는 지름 30cm의 나무를 10분이면 갉아서 쓰러뜨릴 정도로 예리하다는 특성을 가지고 있다</div><div>이런 비버의 날카로운 앞니의 비결은 마모 속도의 차이라고 한다. 이 아이디어를 적용한 제품은 휘슬러의 식칼이다. 휘슬러는 비버의 앞니를 모방해 칼날을 매번 갈지 않아도 날카롭게 유지되는 식칼을 개발했다.마모 속도가 다른 두 개의 층으로 구성된금속을 칼날 재료로 사용한 것이다.칼날이 마모되더라도 양쪽 면의 마모 속도가 다르면, 두 면이 만나는 중간의 접촉 부분은 항상 날카로운 상태가 유지가 되기 때문이다&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:30:31 UTC</pubDate>
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         <title>30106김범준</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>그래핀 &nbsp; 정의: 탄소 동소체(한 종류의 원자로만 이루어져있으나, 그 성질이 여러가지인 물질) 중 하나이다<br> 발전: 2014년 삼성전자와 성균관대학교가 함께 신공정 기법을 연구해 대면적 단결정 성장법을 소개함    그래판: 그래핀에 수소를 결합시켜서 만든 구조로 띠틈을 잘 열고 닫을 수 있기 때문에 반도체로 쓸 수 있다      응용: 디스플레이에 주로 이용됨-&gt;전도성이 충분하지는 않지만 디스플레이 시장에서 잘 사용될 것이라고 말함  </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:30:59 UTC</pubDate>
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         <title>10604 김기태</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>나노 셀룰로오스<br><br>나무 조직 내 섬유소를 나노미터크기로 쪼갠 천연 나노 물질이다. 머리카락 10만분의 1 굵기에 불과할 정도로 얇으면서도 강도가높다<br><br>무게는 철의 5분의 1에 불과하지만 강도는 다섯 배 이상이다. 3차원 그물망 구조로 돼 있어 분산 및 열 안정성, 점도 조절성, 친수성 등의 특성이 있다. 강철보다 단단하면서 동시에 외부 작용에 따라 변화가 자유로운 셈이다.<br><br>세이코PMC는 신발 기업 아식스와 함께 나노셀룰로오스를 적용해 신발창 무게를 50% 이상 줄인 러닝화를 선보였다. 오사카대는 전자종이를 개발하고 태양전지와 트랜지스터 등에 적용하는 방안을 연구하고 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:32:07 UTC</pubDate>
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         <title>10605 김민주</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>그래핀<br><br>특징: 그래핀은 최고의 열전도성을 자랑하는 다이아몬드보다 2배 이상 열전도성이 높고, 강철보다 200배 이상 강하다. 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하기도 한다.<br><br>원리: 기체 상태의 원료가 금속 기판을 만나 분해되고, 분해된 탄소들이 다시 결합하면서 그래핀이 만들어진다. <br><br>생활에 이용되는 예: 휘는 디스플레이, 높은 전도도를 이용한 고효율 태양전지</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:32:35 UTC</pubDate>
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         <title>10602 고현빈</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>특징:비버는 항상 이빨을 날카로운 상태를 유지한다<br><br>원리:마모의 속도가 다르기 때문이다.이빨이 마모 되더라도 양쪽의 마모 속도가 달라져 두 면에서 만나는 중간 접촉부분이 날카로움이 유지된다.<br><br>예시:칼<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:33:24 UTC</pubDate>
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         <title>10617이민서</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>열가소성 엘라스토머<br>원리:&nbsp; 실리콘 고무는 베이스 폴리머에 가교제나 충전제 등이 첨가되 있으며 첨가제를 더해 가열하면 각각의 폴리머가 가교하게 되어 엘라스토머가 됩니다. 각각의 구조는 분자간 결합이나 반응하는 부분의 종류에 따라 달라진다.<br>특징:고무경화 공정의 과정이 필요없다. 100%재활용이 가능하며 기존 열가소성 수지 가공 방법을 사묭해도 좋다.<br>생활에 사용: 신축성있는 전자장치가 필요한 곳 에 쓰일수 있다. 열가소성 엘라스토머는 높은 순도와 내구성 재활용성 및 기타 중요 특성과 기능으로 의료 기기 어플리케이션 분야쪽에서 인기를 얻고 있습니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:33:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>10630 최현빈</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>결정화유리란 화학적으로써 특수하게 조성되어 있는 유리로 그 유리로 제품을 만들어 800°c 까지 가열한 후 유리내부에 있는 미세한 결정들을 석출시킨것을 의미한다 유리가 결정화가 되었기에 고온,급열,급랭, 충격에서도 버틸 수 있을 정도로 강화가 된다<br><br>결정화유리의 특징:대리석 질감과 유리의 장점을 지니고 있는 인조대리석의 일종임 빛을 반사하므로써 주변을 밝게 함 강도가 크고 열의 팽창계수가 낮음<br><br>결정화유리의 응용사례:조리용 냄비나 가열판, 열에 강한 내열용기, 자기디스크 외에 공업제품들에도 쓰여지고 있다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:35:05 UTC</pubDate>
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         <title>10626 이하민</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>에어로젤<br>내부가 액체가 아닌, 기체로 채워져 있는 형태의 고체 물질<br>에어로젤은 열, 전기, 충격에 강하고 방음과 단열이 뛰어난 소재이고 내부가 기체이기 때문에 기존 재료보다 무게가 10분의 1밖에 안 된다 가볍고 강하기 때문에 극한 환경을 견뎌야 하는 특수복 소재로 많이 쓰이며 불을 견디는 방화복, 추위를 견디는 방한복, 우주복 등 활용 분야가 다양하다</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:35:09 UTC</pubDate>
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         <title>10631 한서윤</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>원리: 민들레씨앗에 붙은 낙하산 모양의 머리 부분에 있는 90~100개의 가닥의 강모 사이 빈 공간을 지나는 공기 흐름이 만들어내는 소용돌이 덕분에 민들레씨가 낙하하지 않은 채 안정적인 비행을 할 수 있다. 공기 흐름이 깃털들 사이를 통과해 지나면서 깃털 아래쪽과 위쪽 사이의 압력차이가 생기고 그로인해 깃털 위쪽에 고리모양의 작은 소용돌이가 돌아가 씨앗이 바닥으로 떨어지는것을 늦춰주는 항력의 증강 효과를 낸다.&nbsp;<br><br>이용: 낙하산, 선풍기 날개</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:35:13 UTC</pubDate>
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         <title>10620 이서희</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>UTG<br><br><br>UTG의 특징: 초박형 강화유리로 잦은 폴딩시 파손될 수 있다는 단점이 있으나 유리이기 때문에 스크래치와 찍힘에 강해서 폴더블 폰에 적합하다.</div><div><br>원리:유리를 양손으로 구부리면 휘지 않고 바로 깨지거나 금이 가는 것은 순간적으로 응력을 견디지 못해 변형되기 때문인데 유리를 종이처럼 아주 얇게 만들면 접거나 굽혀도 응력이 거의 발생하지 않는다. 그 원리로 유리를 30㎛ 수준으로 얇게 가공해서 연성이 높은 휘어지게 만든것이다.<br><br>실생활 예:플렉서블 디스플레이에 쓰이며 사용 기기로는 현재까지 갤럭시 Z 플립,Z 폴드에 쓰인다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:37:10 UTC</pubDate>
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         <title>10624 이준석</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>그래핀<br><br>원리<br>그래핀은 탄소 원자가 육각형으로 결합해 벌집 형태를 이루는 화합물이다. 그래핀을 이루는 탄소 원자 하나하나는 이웃한 탄소와 전자 한 쌍 반을 공유하며 결합한다. 한 쌍의 전자가 탄소와 탄소 사이를 견고하게 연결시켜 주는 동안 결합에 참여하지 않은 전자들이 그래핀 내에서 쉽게 움직일 수 있다.<br><br>특징<br>그래핀은 실리콘에 비해 100배 이상으로 전자가 자유로이 이동할 수 있고 벌집 모양 덕분에 충격에도 강하고 그물을 구부리거나 당기면 모양은 변하지만 그물의 연결 상태는 변하지것과 마찬가지로 육각형 구조의 빈 공간이 완충 역할을 하기 때문이다.뿐만 아니다. 강도는 강철보다 100배 강하고, 면적의 20%를 늘려도 끄떡 없을 정도로 신축성도 좋다. 더구나 이렇게 구부리거나 늘려도 전기 전도성이 사라지지 않는다. 열 전도도도 금속인 구리의 10배가 넘고, 빛의 98%를 통과시킬 정도로 투명하다.&nbsp;<br><br>사례<br>미래형 태양전지, 초강력 자동차, 특수 섬유, 전자 종이, 팔찌형 휴대전화, 가벼운 비행기, 접는 컴퓨터</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:37:31 UTC</pubDate>
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         <title>10629 최민영</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>신소재 이름 : 거미줄 섬유<br><br>특징 : 거미줄을 인공적으로 합성하여 만든 섬유 거미줄의 단위면적당 강도는 철의 비해 5배 수준이며 초경량의 뛰어난 신축성은 어떤 신소재도 따라오기 힘들다.<br><br>사용 예 : 방탄조끼, 운동화, 차량 의자, 옷 등</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:38:19 UTC</pubDate>
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         <title>10615 유혜은 바이오매스 플라스틱</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>바이오매스 플라스틱은 옥수수를 포도당,젖산,락티드 등으로 변환하는 과정에서 나오는 생분해성 물질인 PLA를 이용해서 만든 플라스틱이다. 바이오매스 플라스틱은 폐기시 물과 이산화탄소로 분해되어 인체와 환경에 무해하기 때문에 페트병,비닐봉투,장갑 등 여러 일회용품에 사용될 수 있고 비결정 구조 때문에 뼈에서 융해되는 정도를 예측하기 쉽고&nbsp;<br>강도나 고정력이 뛰어나다 바이오매스 플라스틱을 이용해 생분해성 의료용 스크류를 만들어 수술에 이용하면 여러 수술 후 2차로 나사를 제거하거 하는 수술을 하지 않아도 되기때문에 편리하고 다양하게 활용이 가능하다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:40:54 UTC</pubDate>
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         <title>10612손재우</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>파인세라믹 원리:천연또는 인공적으로 합성한 무기화합물인 질화물, 탄화물을 원료로하여 소결한 자기재료이다<br><br>특징: 금속이나 플라스틱에 비하여 녹이 슬지 않고 불에 타지 않으며 손상이 되지 않는 특성이있다<br><br>사용 예: 절삭공구, 저항재료, 원자로 부품, 인공관절, 가스 레인지의 점화장치, 헤어드라이기 등이 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 00:41:20 UTC</pubDate>
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         <title>10618이보빈</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 모르포 텍스<br><br>2.특징: 나노 기술을 이용하여 모르포 나비의 조색 기능을 본떠 만들었고, 염료나 안료를 사용하지 않았지만 빛이 어떻게 비치는가에 따라 파란색이나 보라색 또는 초록색으로 색깔이 바뀐다.<br><br>3. 원리: 모르포 나비의 날개에 색소가 들어있고, 날개 표면을 덮고 있는 비늘이 파란색과 연두색 사이의 빛만 중첩시켜 방사시키고 다른 색의 빛은 모두 흡혈하기 때문에 푸른색으로 보인다.<br><br>4. 생활에서 여성용 의류, 자동차 시트, 스포츠 의류, 구두와 지갑, 커튼, 필름으로도 개발돼 위조지폐 방지에도 도움이 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-18 03:54:13 UTC</pubDate>
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