과학기술 11

자동화가 인류에게 주는 장점과 단점 / AI와 인류의 공존에 필요한 것

AI로 자동화된 세상은 살기 좋을까? 컴퓨터의 처리 속도 향상 및 AI, 로봇에 의한 업무 기술이 한층 발전함에 따라 다양한 업무가 자동화될 것이라는 견해가 지배적이다. AI가 기사를 쓰고 인터넷 쇼핑몰에서 방문자에게 적합한 추천 상품을 제안하고 화상 인식으로 상품을 선별하는 등 이미 업무 효율화를 통해 성과를 올린 사례도 있다. AI에 의해 자동화할 수 있는 것은 전표 입력 및 양식 문서 작성 등의 일반 사무 업무, 경비 체크와 계산 등의 회계 업무, 단순 조립 등의 생산 공정 등 누구나 어느 정도의 훈련을 쌓으면 해낼 수 있는 반복 작업이다. AI 기술 혁신에 의한 인재의 유동화는 1990년대 PC가 보급함으로써 기존의 대필업, 타이피스트, 속기 등의 업무가 쇠퇴한 반면, PC 소프트웨어 운영자 등의..

과학기술 2024.12.04

내분비계 장애 물질(환경호르몬)의 특징과 인체에 대한 영향

호르몬(Hormone) 인체기관은 신경계에 의한 신경성 조절과 화학물질에 의한 화학적 조절에 의하여 조정되고 수행된다. 화학적 조절은 특정한 내분비선(endocrine gland)의 분비물인 호르몬이 체액으로 분비되면서 조절된다. 호르몬이란 특수한 유기화합물로서 명령전달물질 또는 정보 운반체로서 특정기관과 조직에서 생산된 후 혈액 또는 신경을 거쳐 작용부위에 도달한다. 호르몬은 유기화합물로서 구조적인 특성에 따라서 세 종류로 구별할 수 있다. 1. 페놀(Phenol) 유도체 : 부신수질 호르몬, 갑상선 호르몬2. 스테로이드(Steroid) : 부신피질 호르몬, 성 호르몬3. 단백질 또는 폴리펩타이드 : 인슐린, 하수체전엽 및 후엽 호르몬내분비선호르몬호르몬 구조기능난소(ovary)에스트로젠스테로이드여성에서..

과학기술 2024.12.03

효소의 기능과 특성

효소의 기능과 특성 (1) 물질대사와 효소① 생물체에서 일어나는 화학 반응을 물질대사라 하며, 효소가 관여한다.② 물질대사는 에너지의 출입이 함께 일어나므로 에너지 대사라고도 한다.③ 물질대사에는 물질을 합성하는 동화 작용과 물질을 분해하는 이화 작용이 있다. (2) 활성화 에너지와 효소① 어떤 물질이 화학 반응을 일으키기 위해 필요한 최소한의 에너지를 활성화 에너지라고 한다.② 활성화 에너지가 낮아지면 반응을 일으킬 수 있는 분자 수가 많아져 반응 속도가 증가한다.③ 효소는 반응물인 기질과 결합하여 활성화 에너지를 낮춤으로써 물질대사의 속도를 증가시키는 생체 촉매이다.  (3) 효소의 특성① 효소는 기질과 결합하는 활성 부위를 가지고 있다.② 효소와 기질이 결합되어 효소, 기질 복합체를 형성하면 화학 ..

과학기술 2024.12.02

신재생 에너지 - 수소에너지의 특징과 활용

수소(H₂)란?원자번호 1이며 비금속 원소인 수소(H₂)의 순물질은 실온에서 기체상태의 H₂로 존재하며 우주의 75스로를 구성하고 있는 흔한 원소이다. 수소는 불에 타는 가연성 연료인데 수소가 연소할 때 폭발음과 함께 무색의 불꽃을 내며 탄다. 이때 수소와 산소가 반응하게 되면서 물 분자가 형성된다. 순수한 수소, 산소 불꽃은 자외선과 맨눈으로는 거의 볼 수 없으며 상당한 밝은 빛을 방출한다. 그렇기 때문에 수소 가스의 누출을 감지하기 위해서는 불꽃 감지기가 필요하다고 한다.수소를 냉각하여 액상이 되면 그 부피가 기상에서의 부피의 700분의 1로 줄어든다고 한다. 이러한 이유에서 수소는 가벼운 무게와 높은 에너지 함량을 원료로 요구하는 로켓이나 우주선의 추진 연료로 사용되고 있다. 수소의 용도 및 장점 ..

과학기술 2024.11.25

신재생에너지 - 연료전지에 대해서

앞으로 종종 신,재생에너지에 관한 정보를 다루는 포스팅을 하려 한다. 기술원리에 관한 간략한 소개와 어떤 분야에 어떻게 쓰이고 있는지에 대한 정보 위주로 다룰 예정이다. 신재생에너지에는 정말 여러가지가 있는데 그 중 첫번째로 다룰 주제는 '연료전지'이다.  신재생 에너지란?신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스 등 화석연료가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미한다. 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화 및 가스화, 수소 에너지재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너..

과학기술 2024.11.24

태양은 지구에서 얼마나 멀리 떨어져 있을까?

지난해 한국산 인공태양이 1억℃에서 30초 동안 타오르며 세계 최장 기록을 세웠다는 보도를 들은 바 있다. 이 기록은 이전의 운전 시간이었던 20초를 뛰어넘는 기록이었다.핵융합에너지는 태양이 에너지를 만들어내는 '핵융합' 반응을 인공적으로 구현해 에너지를 만드는 방식이다. 핵융합에너지 연료는 바닷물로 고갈 염려가 없고, 에너지 효율이 다른 에너지에 비해 월등히 높다. 땅 위에서 태양처럼 핵융합 반응을 일으키려면 섭씨 1억℃ 이상 온도를 유지해야 한다. 태양에선 수소가 높은 압력과 1500만℃ 온도에서 합쳐지면서 헬륨으로 변하고 열에너지를 방출한다. 그러나 인공적으로 높은 압력을 재현하기 어려워 그보다 높은 1억℃ 이상을 유지해야 하는 것이다.  연구진은 2018년 KSTAR에서 처음으로 초고온 플라즈마 ..

과학기술 2024.11.23

5G기술이란 무엇일까? 통신 기술의 발달과 6G 기술

필자가 어릴적 처음 사용한 휴대전화는 롤리팝2의 제품 모델이었다. 그때까지만 해도 2G 혹은 3G의 개념만이 존재했던 시대였다. 이후 옵티머스 뷰2라는 모델로 바꾸었고, 갤럭시 J의 보급형 모델 기종을 사용했는데 이러한 변화의 시기에 3G의 개념을 넘어 4G와 5G의 개념이 도입되었다. 기술이 발달함에 따라 그저 속도가 빨라져서 숫자가 올라가는가 싶었는데 그렇지 않은 듯 하다. 5G 기술의 정확한 의미는 무엇일까? 5G기술5G란 5th generation mobile communication의 약자로서 5세대 이동통신을 뜻한다. 흔히 5G는 4세대(4G) 이동통신을 대표하는 LTE(롱텀에볼루션)보다 데이터 전송 속도가 1000배까지 빠른 기술을 말한다. UN 산하 ITU는 초당 20기가비트(Gbps)의 ..

과학기술 2024.11.14

스텔스기와 탐지 기술의 발전

레이더에 사용되는 전자파 여러분들은 스텔스기에 대해서 아시나요?스텔스기란 스텔스 기능을 이용해 비밀리에 적지에 침투, 정찰하거나, 공중전에서 승리하거나, 지상을 폭격하여 최종적으로 제공권을 확보하기 위한 목적으로 개발되는 전술이를 뜻합니다. 군사 기술에서는 소리, 빛, 열, 레이더 신호를 활용하여 적을 탐지하는 기술과 그런 신호 노출을 최소한으로 줄이려는 노력 간의 경쟁이 치열한데요. 스텔스 기술은 신호 노출을 최소화하기 위한 매우 다양한 기술적 수단이 모여서 이뤄진 종합기술이에요.스텔스 기술은 적의 레이더 및 감시 센서로부터 아군 무기 체계가 탐지될 확률을 감소시켜 아군의 생존성을 향상하기 위한 기술이에요. 미국의 스텔스 항공기가 걸프전 및 이라크전에서 크게 활약하며 스텔스 기술에 대한 필요성이 부각되..

과학기술 2024.11.09

조만간 신호등에 추가될 수 있는 색상, '흰색'

3색 교통 신호등최초의 신호등은 1868년 런던 웨스트민스터의 국회의사당 밖에 설치되었어요. 가스로 조명을 손으로 직접 켜는 방식이었는데 작동 중 폭발해 임무를 맡은 경찰관이 크게 다치기도 했는데요. 신호등은 처음에는 영국 철도에서 사용되는 시스템을 모방해 빨간색과 녹색의 두 가지 색상만 사용했어요. 주황색 신호등은 운전자들에게 언제 신호가 바뀌려고 하는지를 알리기 위해 1920년 디트로이트에서 처음 추가 되었어요. 우리는 교통 신호등에 빨간등이 들어오면 정차하고, 파란등이 들어오면 주행을 시작하지요. 노란색 등은 빨간등이 들어오기 전에 운전자들에게 미리 정차를 알려주기 위해 사용되는데요. 우리가 그동안 당연하게 생각하고 이용해오던 교통 신호등에 하나의 색상이 추가될지도 모르겠습니다. 바로 자율주행차를 ..

과학기술 2024.11.07

선택적 촉매 환원기술 (SCR)에 대해서

자동차 배기가스에서 배출되는 질소산화물(NOx) 질소산화물(NOx, Nitrogen oxide)은 질소와 산소로 이루어진 화합물로 공기 중의 질소가스(N₂)가 분해되어 생성되며, 일산화질소(NO), 이산화질소(NO₂), 삼산화이질소(N₂O₃)등이 있어요. 대기중 문제가 될 만큼 존재하는 것은 일산화질소와, 이산화질소로 일반적으로 이들 물질을 대기오염 측면에서 질소산화물이라 합니다.고농도의 질소산화물에 노출되면 만성 기관지염, 폐출혈 등을 일으키며, 이는 일산화질소보다 이산화질소가 더 큰 피해를 주는 것으로 알려져 있어요. 이산화질소는 적갈색의 반응성이 큰 기체로 대기 중에서 일산화질소의 산화에 의해 발생되어 오존을 생성하는 전구물질로 작용하며, 주요 배출원으로는 자동차, 발전소 등 고온 연소공정과 화학물..

과학기술 2024.11.05