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      <title>10919 정시훈 by 10919정시훈</title>
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      <description>약학과</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-03-19 04:36:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>스팀창의력 활동</title>
         <author>25_10919_1</author>
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         <description><![CDATA[<p>미래에 우주에 지어질 우주건축기지를 그려보는 시간을 가지며 항공과 우주 분야에 관심을 쌓게되는 시간을 가졌다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-13 04:32:45 UTC</pubDate>
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         <title>신나고신난대</title>
         <author>25_10919_1</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3542042383</link>
         <description><![CDATA[<p>산업공학과에서 배우는 과목과 미래의 직업을 알수 있었고, 산업공학과의 장점을 알수 있었다. 또한 실제 졸업생들의 취업결과를 보여줘 결과를 믿을수 있었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-13 04:34:00 UTC</pubDate>
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         <title>신나고신난대</title>
         <author>25_10919_1</author>
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         <description><![CDATA[<p>고등학교 입학전에 진로를 생각하면서 쉽게 돈을 벌수있는 약사를 생각했다.약사가 되기 위한 과정중 하나인 약학과를 가기 위해서는 화학분야에 관련된 지식이 풍부해야 한다. 때마침 우리학교에  신나고 신난대 프로젝트가 열리며 화학공학과 대학생분이 오셔서 화학공학과에 대해 설명해주셨다.화학공학과란 화학,물리,수학을 기반으로 물질의 변환 및 생산 공정을 배우는 학문이다. 신소재,공정 설계 등 첨단분야까지 폭넓게 다루며, 이론과 실용 기술을 통합하여 고부가가치 제품 생산방법을 연구하고 개발하는 공학 분야이다.</p><p>화학공학과를 졸업하려면 핵심 전공 과목인 화공양론,반응공학,물질전달,열전달,유체역학,상평형론을 모두 배워야 한다. 또한 학점 관리가 매우 중요한데 대기업 취업을 위해서는 학점관리가 매우 중요하다고 한다. 화학공학과 졸업 후 진로는 반도체,배터리,석유화학 등 첨단 소재 및 에너지 산업 분야까지 매우 다양하며 친환경 및 신소재 분야로도 진출이 활발하다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-13 05:26:00 UTC</pubDate>
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         <title>인문예술창작의날</title>
         <author>25_10919_1</author>
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         <description><![CDATA[<p>학교에서 전쟁또는 환경을 주제로 포스터를 만들었다.</p><p>환경을 중심으로 한집 옥상에 여러 식물을 심고 나무를 심어놓은 집을 그렸다. 미래에는 집 옥상에 스마트 정원을 설치할거 같다</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-20 04:48:06 UTC</pubDate>
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         <title>주제탐구</title>
         <author>t104_21</author>
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         <description><![CDATA[<p>최근들어 독감도 걸려보고 감기에도 걸려 여러가지 약을 먹게 되었다. 그러다 문득 약에는 왜 여러가지 형태,재질이 있을지 궁금해졌다. 궁금증을 가지고 인터넷을 이용해 검색해보니 약효가 너무 빨리 나오면 위험할수도 있고, 위에서 녹으면 안되는 약도 있다고 한다. 무엇보다 이 약을 누가 언제 어떤 상태에서 먹느냐가 다 다르기 때문에 약의 형태가 많다고 한다. 이를 계기로 뭐가 다를지 궁금하여 타이레놀 정제와 타이레놀 산 두 약을 가지고 물에 녹이는 실험을 해보았다. 사람이 복용하기에 물의 온도를 37도에 맞추고, 두 약을 동시에 물에 넣고 녹을때까지 기다렸으나 끝까지 녹지 않았다. 가루형 약은 빠르게 용해되었으나 미세한 침전물이 남았고, 정제형 약은 일정 시간이 지나도 완전한 용해가 이루어지지 않았다. 이러한 이유는 알약에 포함된 결합제 및 코팅 성분이 물에 잘 녹지 않고, 실험환경이 실제 인체환경이 아닌 온도만 맞춘 물에서 실험하였다. 여기서 일부 약물은 위에서 빠르게 용해되면 안되는데 약효 지속시간 조절이 위 자극 감소를 목적으로 한다는 점에서 물에서 완전히 용해되지 않은 것은 약물 설계의 의도를 반영한 결과라는 것을 깨달았다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 23:17:13 UTC</pubDate>
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         <title>2학기 활동</title>
         <author>t104_21</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3557643775</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 23:19:24 UTC</pubDate>
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         <title>2학기 활동</title>
         <author>t104_21</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3557643803</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-08-27 23:19:28 UTC</pubDate>
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         <title>과학탐구교실(물리)광전효과 실험</title>
         <author>25_10919_1</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3735424319</link>
         <description><![CDATA[<p>서울시립과학관에 가서 아인슈타인의 광전효과 실험을 진행하였다.</p><p>광전효과란 금속판에 일정한 진동수 이상의 빛을 비추면 표면에서 전자가 튀어나오는 현상이다.실험과정은 필터를 365 nm, 조리개를 2 mm로 설정한 뒤 광원 덮개를 제거하고 Preview를 눌러 전압을 0 V로 맞춘 후 값을 기록한다. 이후 역전압을 0.5 V씩 감소시키며 −2.0 V까지 측정하고, 조리개를 4 mm와 8 mm로 바꿔 같은 과정을 반복한다. 마지막으로 필터를 436 nm로 변경하여 전체 실험을 다시 진행한다. 광전효과 실험을 통해 알수있는 광전효과의 특징은 빛의 세기가 클수록 방출되는 광전자 개수가 늘어난다는것을 배웠다. 또 빛의 세기와 광전자의 운동에너지와의 관계는 없다는 것을 알게 되었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-01-01 04:22:00 UTC</pubDate>
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         <title>미래인재</title>
         <author>25_10919_1</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3735425424</link>
         <description><![CDATA[<p>신장 기능 저하 환자의 투석 치료에 관심을 가지고 인공세포막을 이용한 투석 원리를 탐구하였다. 신장의 체액 조절, 배설 기능, 혈압 조절 및 호르몬 기능을 학습한 뒤, 투석의 세 가지 원리(확산, 초여과, 삼투) 중 삼투 현상에 집중하여 실험을 설계하였다.</p><p>삼투압계를 직접 제작해 증류수, 50% 설탕용액, 포화 설탕용액에서 시간에 따른 부피 변화를 관찰하고 이를 시간-부피 그래프로 분석하였다. 또한 반투막 튜브를 이용한 투석주머니 실험을 통해 막이 있음에도 물질 이동과 반응이 일어남을 확인하며 농도 차이에 따른 용매 이동 원리를 이해하였다.</p><p>이 활동을 통해 투석 치료가 과학적 원리에 기반한 치료법임을 알게 되었으며, 향후 투석 치료의 불편함을 개선한 더 안전하고 일상생활에 부담이 적은 치료법 개발에 기여하고 싶다는 목표를 가지게 되었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-01-01 04:33:40 UTC</pubDate>
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         <title>과탐실 중화적정 실험 </title>
         <author>25_10919_1</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3735433882</link>
         <description><![CDATA[<p>중화적정 실험은 산과 염기가 중화되는 지점을 이요해 미지의 용액 농도를 정확히 구하는 실험이다. 농도가 알려진 표준용액을 조금씩 가하며 지시약의 색변화(종말점)를 관찰하고, 그때의 부피로 산과 염기의 몰수 관계를 계산한다. 실험과정은 피페으로 미지 용액을 삼각플라스크에 넣고 지시약을 떨어뜨린다음 뷰렛에 표준용액을 채우고 플라스크에 한방울씩 떨어뜨리며 흔들어 섞는다. 색이 영구적으로 변하는 순간(종말점)까지 사용된 표준용액의 부피를 읽는다. 이 부피를 이용해 미지 용액의 농도를 계산한다.</p><p>반응이 끝나는 시점은 온도가 최고점을 찍은 직후,즉 중화반응이 완료된 순간이다. 그 이유는 처음에는 수소 이온과 수산화 이온이 만나며 중화가 일어나 빠르게 열이 발생하여 온도가 상승한다. 하지만 수산화 나트륨을 더 넣어도 수소 이온이 남아있지 않으면 더 이상 중화반응이 일어나지 않는다. 즉,발열이 중단된다. 이후에는 넣는 수산화 나트륨 자체가 실온이므로 용액과 섞이면서 오히려 전체온도를 낮추게 된다. 이때 온도가 하강한다. 그래서 온도가 최고점을 찍은 순간이 중화반응이 완료된 순간이라고 판단할수 있다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-01-01 05:45:51 UTC</pubDate>
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         <title>온도에 따른 점성변화 실험</title>
         <author>25_10919_1</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3737233095</link>
         <description><![CDATA[<p>모둠원들과 함께 온도에 따른 점성변화 실험을 진행하였다.</p><p>점성변화 실험이란, 물체가 액체 속을 통과할 때 받는 저항의 크기(점성)가 온도 변화에 따라 어떻게 달라지는지를 구슬 낙하 시간, 흐르는 시간 등의 측정을 통해 분석하는 실험이다. 준비물은 물, 에탄올, 글리세린, 식용유, 오븐, 쇠구슬, 스톱워치, 메스실린더가 필요하다. 먼저 메스실린더에 물을 담고 오븐에 넣어 25도가 될때까지 기다린다. 그다음 쇠구슬을 낙하시켜 낙하시간을 스톱워치로 측정한다. 이 과정을 50도,75도에서도 반복한다. 에탄올,글리세린,식용유도 같은 방법으로 실험한다. 물과 에탄올은 전반적으로 점성이 작아 낙하시간이 짧았으며 온도 상승에 따른 변화 폭이 비교적 작게 나타났다. 식용유는 물과 에탄올보다 점성이 커 낙하시간이 더 길었다. 예상대로라면 온도가 높아질수록 낙하시간이 감소해야 하는데, 낙하시간이 큰 차이가 없었다. 마지막으로 글리세린은 네 액체중 가장 큰 점성을 보여 낙하시간이 가장 길었으며 온도상승에 다른 점성 감소가 가장 뚜렸하게 관찰되었다. 실험과정중 난감한 상황이 있었지만 실험결과가 어떻든 결과 그대로 보고서에 작성하였다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-01-04 03:56:34 UTC</pubDate>
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         <title>드림워크캠프(생명공학연구원)</title>
         <author>t104_21</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3743843396</link>
         <description><![CDATA[<p>학교에서 생명공학연구원 직업에 대해 자세히 알수있는 시간을 가졌다.</p><p>생명공학연구원이란 생물체와 생명현상의 기초연구부터 유전자 재조합·세포 융합 등 응용연구, 신약·신소재를 개발하는 직업이다. 먼저 생명공학연구원이 되려면 학사 4년과정을 거치고 석박사통합과정 6년을 이수하고 Post-doc 포닥이라 불리는 수련과정을 거치면 모든 과정은 끝난다. 생명공학연구원이 되면 할수 있는 일은 제약바이오회사에 취업할수있고 보건의약 계열에 따라 진로를 정할수도 있다. 또 식품회사,화장품회사,연구기관,공공기관,의료기기회사등 다양한 분야의 회사에 취직할수 있다. 생명공학연구원중에서도 임상시험을 진행하는 연구원이 있는데 그 안에서도 4가지 분야로 나뉜다. CRA(임상시험 모니터링 요원),CRC(임상시험 코디네이터),CTA(임상시험 행정요원),DM(임상시험 데이터 관리자)가 있다. 생명공학연구원이 되기 위해 반드시 필요한 능력이 있다. 영어,호기심,분석적사고력,지구력,문제해결능력을 요구한다. 영어는 모든 논문과 교재가 영어로 되어있어 영어를 못하면 기본적으로 공부할수 없다. 추가로 생명공학과를 변형한 학과로는 생명공학개론,생화학,일반미생물학,면역학,세포생물학,분자생물공학 등 다양한 학과가 있다고 알려주셨다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-01-08 05:29:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>25_10919_1</author>
         <link>https://padlet.com/25_10919_1/q40l0057rch0s5e7/wish/3840710510</link>
         <description><![CDATA[<p>www.youtube.com</p>]]></description>
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         <pubDate>2026-03-26 05:58:58 UTC</pubDate>
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