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[보고서] 트렌드 코리아 2022를 통해 본 코로나 19 이후 경제변화에 대한 전망2025.04.301. 나노 사회 코로나19로 인해 개인들의 삶의 반경이 극도로 좁아졌고, 비대면 라이프스타일이 표준으로 자리잡았다. 이에 따라 비대면 산업이 크게 성장했지만 코로나19 이후 다시 대면 활동이 늘어날 것으로 전망된다. 그러나 비대면에 익숙해진 사람들이 여전히 이를 선호할 것으로 보여 기업들은 기존 비즈니스 모델에 비대면 요소를 추가해야 할 것이다. 2. 머니러시 저금리 상황에서 개인들이 자산 증식을 위해 공격적인 투자를 하는 '빚투' 현상이 확산되고 있다. 또한 소득 창출을 위해 투잡에 나서는 이들이 늘어나고 있는데, 이는 소득 불안...2025.04.30
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10년 후 미래 일기2025.05.021. 미래 교육 10년 후 교육 환경의 변화를 보여주는 내용입니다. 대기 오염으로 인해 실내에서 체육대회가 열리고, 학생 수가 크게 줄어들어 교사 1명당 학생 수가 매우 적은 상황이 나타났습니다. 또한 AI와 로봇이 많은 영역을 대체하면서 교사의 역할도 변화하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 교사로서 겪는 어려움과 새로운 도전에 대해 다루고 있습니다. 2. 미래 기술 미래 사회에서는 나노기술의 발달로 인체 장기 이식이 가능해지고, 생체 내장 칩을 통해 인터넷에 연결되어 정보를 얻을 수 있게 되었습니다. 또한 메타버스 기술의 발달로 ...2025.05.02
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나노기술과 의학의 혁신2025.01.221. 나노기술의 개념과 역사 나노기술은 1~100 나노미터(nm) 크기의 물질을 조작하고 제어하는 기술로, 이 크기에서는 물질이 거시적 특성과는 다른 고유한 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 나타낸다. 나노기술의 개념은 1959년 리처드 파인만의 강연에서 처음 제시되었으며, 이후 1980년대 주사 터널링 현미경(STM)의 개발로 원자 수준에서 물질을 관찰하고 조작할 수 있게 되었다. 21세기 들어서는 다양한 나노소재가 개발되면서 의학, 전자, 에너지 등에서 활용되고 있다. 2. 나노기술의 의학적 응용 분야 나노기술은 의학 분야에서 ...2025.01.22
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금나노입자 합성 결과 레포트2025.01.151. 금 나노입자 합성 이 실험은 Turkevich-Frens 법을 사용하여 금 나노입자를 직접 합성하고 흡광도를 측정하여 금 나노입자의 특성을 이해하는 실험이었습니다. 실험 결과 용액의 색이 시간이 지남에 따라 붉은색으로 변하고 520nm 부근에서 최대 흡광도를 나타내는 것을 확인할 수 있었습니다. 이는 금 나노입자의 크기와 관련된 LSPR 현상에 의한 것으로 해석할 수 있습니다. 추후 실험에서는 다른 금속 나노입자나 다양한 구조의 나노입자를 합성하여 결과를 비교해볼 필요가 있다고 제안하고 있습니다. 1. 금 나노입자 합성 금 나...2025.01.15
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금 나노입자 합성 실험 결과레포트2025.01.191. 금 나노입자 합성 실험을 통해 Sodium citrate 첨가 이후 용액의 색이 회색에서 보라색을 띠는 반투명한 용액으로 변화하는 것을 확인하였다. 파장에 따른 흡광도 그래프 분석 결과, 최대 흡수파장은 525nm였으며 이때의 흡광도는 1.618이었다. 이를 통해 합성된 금 나노입자의 크기는 약 13nm로 추정된다. 추가 실험을 통해 틴들 효과를 관찰하여 나노입자의 분산 상태를 평가할 수 있을 것이다. 금 나노입자는 합성 방법과 용액 성분에 따라 다양한 크기와 모양으로 제조할 수 있으며, 이에 따라 광학적 특성이 달라진다. 1...2025.01.19
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화실기_Exp 2. Nanofabrication by Polymer Self-Assembly_보고서2025.01.181. 나노 과학과 기술 나노 과학은 물리학과 화학적 현상이 bulk 매질에서 관측되는 현상과 매우 다르므로 흥미를 끈다. 나노 기술은 새로운 생체 감응 장치, 질병 치료를 위한 약 운반 장치, 새로운 트랜지스터와 증폭기 개발 등 다양한 분야에 영향을 미치고 있다. 나노미터 영역의 물질을 만들기 위해서는 톱다운(top-down) 방법과 보텀업(bottom-up) 방법이 있으며, 보텀업 방법 중 self-assembly는 대표적인 방법으로 고분자가 스스로 모여 의미 있는 집합체를 형성하는 것을 말한다. 2. 블록 공중합체(block c...2025.01.18
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미래 목질계 나노바이오소재의 활용2025.05.051. 나노바이오소재 나노바이오소재는 인체 조직이나 기관의 기능을 치료, 보강, 대치 또는 회복시키는데 사용하는 바이오 소재에 나노 기술을 접목한 융·복합 소재입니다. 나노기술을 통해 새로운 물리적·화학적·생물학적 특성을 가진 소재를 만들어낼 수 있으며, 로봇, 센서, 항생·항암제, 백신과 신약, 기능성 화장품, 인공감각, 인공장기 및 조직 등 다양한 분야에 응용될 수 있습니다. 2. 셀룰로오스 나노섬유 셀룰로오스 분자가 사슬을 형성하여 원섬유(fibril)로 존재하며, 이것이 쌓여 미세섬유가 되고 미세섬유가 모여 섬유를 이룹니다. ...2025.05.05
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나노기술2025.05.121. 생명공학 생명공학은 생명현상의 유전형질인 DNA과 세포의 구성성분, 구성물질을 인위적으로 조절·변형함으로써 생물의 양과 질을 향상시키거나 새로운 유용한 생물종을 개발하는 학문입니다. 생물학, 화학, 미생물학, 유전학, 면역학, 발생학, 생화학, 분자 생물학과 같은 기초 과학에 현대의 여러 가지 공학 기술을 접목한 것이 생명 공학 연구라고 볼 수 있습니다. 생명공학연구는 유용한 점도 많지만 인간의 존엄성 상실이라는 새로운 문제를 낳고 있습니다. 2. 나노기술 나노기술은 1992년 에릭 드렉슬러가 미국 의원들에게 분자기술에 관심을...2025.05.12
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3대 핵심기술2025.05.111. 나노기술 나노기술은 10억 분의 1미터를 뜻하는 나노미터 크기의 물질을 다루는 것입니다. 물체가 나노미터 크기로 작아지면 구조나 성질이 달라지게 됩니다. 나노기술은 정보통신기술과 융합해서 에너지와 자원이 부족한 문제를 해결해 주게 되며, 생명공학기술(BT)과 융합해서 건강하고 오래 살 수 있는 사회를 만들어 줄 수 있는 기술입니다. 2. 생명공학기술 생명공학기술은 동식물이 가지고 있는 유용한 특성을 이용하여 약품 등을 개발하는 것을 말합니다. 이외에 농·축산물의 품종 개량 등의 기술을 생명공학기술에 해당이 됩니다. 생명공학기술...2025.05.11
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미래 사회를 지탱할 나노 소재 기술2025.01.061. 슈퍼컴퓨터와 계산과학을 활용한 신소재 개발 연구팀은 슈퍼컴퓨터를 활용한 초고속, 대량 계산을 통해 원소의 종류와 조성비만을 입력한 상태에서 2차원의 전자화물이 되는 6개의 물질을 찾아냈다. 이를 바탕으로 연구팀은 자성이 없는 원소들만을 이용해 세계 최초로 자성을 보이는 전자화물을 합성하는 데 성공했다. 이 전자화물은 격자 간 전자가 2차원 공간에서도 완전히 퍼지지 않고 자발적으로 모여있는 새로운 배열 상태를 보였다. 2. 4차 산업혁명을 이끌 차세대 메모리 소재 개발 2017년 KAIST 신소재공학과 박병국 교수와 고려대학교 ...2025.01.06
