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Lancaster 물리학 자들에 의해 반박 된 초전도 금속의 새로운 물리학

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Lancaster 과학자들은 초전도체의 전계 효과에 대한 다른 물리학 자들의 최근“발견”이 결국 뜨거운 전자에 불과하다는 것을 증명했습니다.

Lancaster Physics Department의 과학자 팀은 다른 그룹에 의한 초전도 금속의 전계 효과 관찰이 새로운 물리학 없이도 전자 주입과 관련된 간단한 메커니즘으로 설명 될 수 있다는 새롭고 강력한 증거를 발견했습니다.

이 실험을 시작한 Sergey Kafanov 박사는 다음과 같이 말했습니다 :“우리의 결과는 다른 그룹이 주장한 정전기 장 효과의 주장을 모호하지 않게 반박합니다. 이것은 우리를 다시 일어 서서 훈련의 건강을 유지하는 데 도움이됩니다.”

실험 팀에는 Ilia Golokolenov, Andrew Guthrie, Yuri Pashkin 및 Viktor Tsepelin도 포함됩니다.

그들의 작품은 최신호에 게재됩니다. 자연 통신.

특정 금속이 절대 영도보다 몇도까지 냉각되면 전기 저항이 사라집니다. 이는 초전도로 알려진 놀라운 물리적 현상입니다. 실험에 사용 된 바나듐을 포함한 많은 금속은 충분히 낮은 온도에서 초전도성을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.

수십 년 동안 초전도체의 전기 저항이 매우 낮 으면 전하 캐리어가 외부 필드를 보상하기 위해 쉽게 배열 할 수있는 방식으로 인해 초전도체가 실제로 정적 전기장에 영향을받지 않도록해야한다고 생각했습니다.

따라서 충분히 강한 정전기 장이 나노 스케일 구조의 초전도체에 영향을 미칠 수 있다고 최근의 여러 출판물에서 주장하고이 새로운 효과를 해당하는 새로운 물리학으로 설명하려고 시도했을 때 물리 학계에 충격을주었습니다. 관련 효과는 반도체에서 잘 알려져 있으며 전체 반도체 산업을 뒷받침합니다.

Lancaster 팀은 마이크로파 캐비티에 유사한 나노 스케일 장치를 내장하여 이전에 조사한 것보다 훨씬 짧은 시간에 정전기 현상을 연구 할 수있었습니다. 짧은 시간 내에 팀은 캐비티의 소음 및 에너지 손실이 뚜렷하게 증가하는 것을 볼 수있었습니다.이 특성은 장치 온도와 밀접한 관련이 있습니다. 그들은 강렬한 전기장에서 고 에너지 전자가 초전도체로 "점프"하여 온도를 높이고 따라서 소산을 증가시킬 수 있다고 제안합니다.

이 단순한 현상은 새로운 물리학 없이도 나노 크기 구조에서“정전기 장 효과”의 기원을 간결하게 설명 할 수 있습니다.

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출처 : https://bioengineer.org/brand-new-physics-of-superconducting-metals-refuted-by-lancaster-physicists/

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Frangopol은 시민 구조 건강 모니터링 성과로 ISHMII Mufti 메달을 수상했습니다.

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리 하이 대학교 교수는 제 10 회 지능형 인프라 구조 건강 모니터링 국제 컨퍼런스 (SHMII10)에서 평생의 업적을 인정받습니다.

ISHMII (International Association of Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure)는 Fazlur R. Khan이 리 하이 대학교의 구조 공학 및 건축 부문의 위원장 인 Dan M. Frangopol에게 2021 년 Aftab Mufti 메달을 수상했습니다. 모니터링. 이 메달은 포르투갈 포르토에서 10 년 10 월 30 일부터 2 월 2021 일까지 열리는 제 XNUMX 회 지능형 인프라 구조 건강 모니터링 국제 컨퍼런스 (SHMIIXNUMX)에서 ISHMII 시상식에서 수여됩니다.

Frangopol은 신뢰성과 최적화 방법을이 분야에 도입함으로써 구조적 상태 모니터링 (SHM)에 중요한 학술적 기여를했습니다. 그는 불확실성 하에서 구조 시스템의 수명주기 성능 평가, 예측 및 최적화에 건강 모니터링 통합을 개척 한 것으로 국제적으로 인정 받고 있습니다. 그의 혁신적인 방법론은 구조 시스템의 상태 모니터링에서 엄청난 발전을 이루는 데 중요한 역할을했습니다.

SHM 분야에 대한 그의 공헌은 다음과 같습니다. (a) 구조적 신뢰성 평가 프로세스에 모니터링 데이터를 포함하기위한 접근법을 공식화합니다. (b) 구조적 신뢰성 예측 모델 개발을위한 모니터링 데이터 사용 시연; (c) 신뢰성 중요도 평가를 기반으로 구조적 성능 모니터링 계획을 최적화합니다. (d) 다중 한계 상태 및 모니터링을 기반으로 유지 보수 전략을 최적화합니다. (d) 불확실성 하에서 시민 인프라 시스템의 수명주기 성능 평가에 SHM을 통합합니다. (e) 가용성에 기초한 비용 효율적인 수명 SHM 제안; 및 (f) 피로에 민감한 구조물에 대한 검사 및 모니터링 일정을 최적화합니다.

이러한 기여는 (a) 최근 책에 완전히 문서화되어 있습니다. 불확실성 구조의 수명주기 : 피로에 민감한 토목 및 해양 구조물 강조, Frangopol이 2019 년 (CRC Press, Science Publishers)에서 그의 전 학생 인 S. Kim과 공동 저자로 출판했으며, (b) 여러 장의 책, (c) 보관 저널에 약 40 편의 논문이 있습니다.

Frangopol은 IABMAS (International Association for Bridge Maintenance and Safety)와 International Association for Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE)의 창립 회장이자 ISHMII의 창립 부회장입니다. 그는 또한 IASSAR (International Association for Structural Safety and Reliability)의 전 부회장, ASCE의 Engineering Mechanics Institute (EMI)의 전 부회장, 전 이사회 회원입니다.

그는 50 권의 책, 420 개 이상의 책 챕터, 그리고 117 개의 수상 경력에 빛나는 논문을 포함하여 아카이브 저널 (ASCE 저널의 11 개)에 XNUMX 개 이상의 기사를 저술 / 공저했습니다. 

Frangopol은 2005 년에 발간 된 국제 피어 리뷰 저널 인 Structure and Infrastructure Engineering의 창립자이자 편집장이며 책 시리즈의 편집자입니다. 구조 및 인프라.

그는 ASCE, IABSE, IASSAR, ISHMII 및 Newmark, Freudenthal, Housner, Lin, Khan 및 Croes (두 번) 메달을 포함한 기타 전문 기관으로부터 여러 메달, 상 및 상을 받았습니다. Ang, Howard, Moisseiff 및 최신 토목 공학 상 (XNUMX 회) 수상; Munro, Noble, Reese 및 Wellington 상; 평생 교육 공로상 (OPAL); 및 올해의 토목 기술자 상.

Frangopol은 주요 대학에서 명예 박사 14 명, 명예 교수 XNUMX 명, 객원 교수 XNUMX 명을 보유하고 있습니다.

그는 미국 국립 건설 아카데미의 선출 회원, 유럽 아카데미 (런던)의 외국 회원, 일본 엔지니어링 아카데미의 외국 준회원, 벨기에 왕립 아카데미의 외국 회원, 명예 회원입니다. 루마니아어 아카데미, 루마니아 기술 과학 아카데미 명예 회원, ASCE 특별 회원.

여기에서 Frangopol의 연구 및 성과에 대해 자세히 알아보십시오.

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관련 링크 : 

웹 사이트 : Dan M. Frangopol

지능형 인프라 구조 상태 모니터링 국제 협회

https : //공학.리 하이.에듀 /뉴스/조/frangopol 수상 2021-ishmii-mufti-medal-lifetime-achievement-civil-structural-health

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출처 : https://bioengineer.org/frangopol-awarded-ishmii-mufti-medal-for-civil-structural-health-monitoring-achievements/

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환경 지속 가능성에 사용되는 금속 촉매는 성능이 저하되고 효과가 떨어집니다.

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새로운 연구에 따르면 산업 규모의 환경 개선 노력에 고려되는 일부 작은 촉매는 작동 중에 불안정 할 수 있습니다.

워털루 대학의 화학자들은“나노 스케일 전기 촉매”로 알려진 복잡한 촉매의 구조를 연구했으며 과학자들이 생각했던 것만 큼 안정적이지 않다는 것을 발견했습니다. 사용 중에 전기가 흐르면 원자가 재 배열 될 수 있습니다. 어떤 경우에 연구원들은 전기 촉매가 완전히 분해된다는 사실을 발견했습니다.

이러한 재 배열 및 분해가 발생하는 이유와 방법을 이해하는 것은 대기 중 이산화탄소 및 지하수 오염 물질을 제거하고 연료와 같은 고가 제품으로 변환하는 등의 환경 개선 노력에 이러한 나노 스케일 전기 촉매를 사용하는 첫 번째 단계입니다.

Waterloo의 화학과 교수 인 Anna Klinkova는“현재의 전기 촉매는 효율성을 최적화하기 위해 복잡한 나노 크기 구조에 의존합니다. 그러나 우리가 발견 한 것은 이러한 복잡한 나노 물질의 우수한 성능은 종종 그 효과와 안정성 사이의 균형이 있기 때문에 점진적인 구조적 저하의 대가를 초래한다는 것입니다.”

Klinkova와 그녀의 팀은 촉매의 원자 재 배열이 금속의 유형, 구조적 모양 및 촉매의 반응 조건에 따라 다르다는 것을 발견했습니다.

그들은 재배치의 두 가지 이유를 확인했습니다. 일부 작은 분자는 촉매 표면에 일시적으로 부착되어 원자가 표면을 가로 질러 이동하는 데 필요한 에너지를 줄일 수 있습니다. 다른 경우에는 촉매 내의 좁은 영역이 전자의 전류를 집중시켜 전자 이동이라고하는 과정을 통해 금속 원자를 변위시킵니다.

일렉트로 마이그레이션은 이전에 마이크로 일렉트로닉스에서 확인되었지만 나노 스케일 촉매에 연결된 것은 이번이 처음입니다.

이러한 발견은 구조적 안정성을 평가하고 나노 스케일 촉매의 변화하는 기하학을 매핑하기위한 프레임 워크를 설정하며, 이는 향후 더 나은 촉매를 설계하는 데 중요한 단계입니다.

“이러한 구조적 효과는 안정성을 극대화하기위한 미래 촉매 개발의 설계 규칙 중 하나로 사용될 수 있습니다.”라고 Klinkova는 말했습니다. "또한 반응이 시작됨에 따라 활성화되는 다른 구조로 의도적으로 재구성을 유도 할 수도 있습니다."

전기 화학적 효과와 전기적 효과의 상호 작용이 전기 촉매의 구조적 변형을 유도한다는 연구가 최근 저널에 게재되었습니다. 자연 촉매 작용.

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출처 : https://bioengineer.org/metal-catalysts-used-for-environmental-sustainability-found-to-degrade-and-become-less-effective/

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MedWalk 다이어트 : 치매에서 벗어나기위한 한 걸음 더 가까이

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체중 감량을위한 세계 최고의 식단으로 선정되었지만 현재 사우스 오스트레일리아 대학의 연구자들은 지중해 식 식단 (매일 운동과 함께)이 치매를 예방하여 일반적으로 발생하는 뇌 기능 저하를 늦출 수 있다고 확신합니다. 나이와 관련이 있습니다.

이번 주에 시작된 세계 최초의 연구에서 사우스 오스트레일리아 대학교와 스 윈번 대학교의 연구원들은 파트너 컨소시엄 *과 함께 지중해 식 식단을 고수하는 노인들의 건강상의 이점을 탐구하는 동시에 매일 걷기도 시작합니다.

1.8 년에 걸친 364 만 달러의 NHMRC 지원 연구 인 MedWalk Trial은 사우스 오스트레일리아와 빅토리아의 60 개 주거 지역에서인지 장애없이 주거 마을에서 독립적으로 생활하는 90-28 세의 나이가 많은 호주인 XNUMX 명을 모집합니다.

특히 호주 인구의 약 65/2050이 XNUMX 년까지 XNUMX 세 이상이되는 호주의 고령화 인구를 고려할 때시기 적절한 연구입니다.

UniSA의 ​​수석 연구원 인 Karen Murphy 부교수는 지중해 식 식단의 식단 이점과 운동 중재의 건강 이점을 결합하면 상당한 이점을 얻을 수 있다고 말합니다.

“치매는 사람의 사고, 행동 및 일상 업무 수행 능력에 영향을 미치는 상태입니다. 나이가 많은 호주인에서 더 흔하지 만 노화의 정상적인 부분은 아닙니다.”Assoc Prof Murphy는 말합니다.

“호주에서는 약 472,000 명이 치매를 앓고 있습니다. 매년 경제에 14 억 달러 이상의 비용이 들며 향후 1 년 동안 40 조 달러 이상으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

“현재 치매를 예방하거나 치료할 수있는 방법은 없지만 위험 감소에 초점을 맞추면 긍정적 인 결과를 얻을 수 있다는 합의가 커지고 있습니다. 그것이 우리의 연구가 들어오는 곳입니다.

“MedWalk 개입의 초기 파일럿은 지중해 식 식단과 XNUMX 개월 동안 매일 걷기를 고수하는 노인 참가자 하위 그룹에서 향상된 기억력과 사고력을 보여줍니다.

"우리는 이제 호주 전역에서 치매 발병률을 상당히 줄이기 위해 신중하게 설계된 행동 변화 및 유지 전략을 사용하여 더 광범위한 호주 노인 그룹에이 연구를 확장하고 있습니다."

지중해 식 식단은 과일, 채소, 콩류, 통 곡물 및 생선이 풍부하고 포화 지방, 붉은 육류 및 알코올 함량이 낮습니다.

24 개월 연구는 주거 커뮤니티 사이트에 MedWalk 개입 또는 일반적인 라이프 스타일 (대조군)을 무작위로 할당하여 한 시설에 거주하는 모든 참가자가 같은 그룹에 속하게됩니다. 식이 요법과 걷기에 대한 변화는 조직적이고 정기적 인 동기 부여,식이 요법 및 운동 세션을 통해 지원됩니다.

Swinburne의 인간 정신 약리학 센터의 신경인지 노화 연구 책임자이자 수석 연구자 인 Andrew Pipingas 교수는이 실험이 치매 발병을 예방하기위한 것이라고 말합니다.

"치료법을 찾고 질병의 후기 단계에있는 사람들을 치료하는 것은 매우 어렵 기 때문에 치매 발병 위험이있는 사람들이 건강을 유지하도록 돕는 데 우리의 노력을 집중하는 것은 호주인이 미래에 건강을 유지하도록하는 일방 통행입니다."

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편집자 참고 사항 :

  • XNUMX 월은 지중해 식단의 달입니다.
  • 이 연구에 참여한 파트너의 전체 목록은 다음과 같습니다. Swinburne University; 사우스 오스트레일리아 대학교; 디킨 대학교; La Trobe University; RMIT 대학; 머독 대학교; Sheffield Hallam University, 영국; 영국 이스트 앵글리아 대학교; University College Cork, 아일랜드.

미디어 연락처 : Annabel Mansfield 전화 : +61 8 8302 M : +0351
E: [이메일 보호]

연구원 : UniSA : 부교수 Karen Murphy T : +61 8 8302 1033
E: [이메일 보호]

Swinburne : Andrew Pipingas 교수 T : +61 3 9214 5215 E : [이메일 보호]

코인 스마트. 유로파 최고의 비트 코인-보르 스
출처 : https://bioengineer.org/the-medwalk-diet-a-step-closer-to-walking-away-from-dementia/

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연구원들은 신생아 태양계를 통해 먼지 입자의 여정을 추적합니다.

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원자 규모의 샘플 분석과 초기 태양계에서 가능한 조건을 시뮬레이션하는 모델을 결합한이 연구는 4.5 억 년 전에 형성된 결정의 기원에 대한 단서를 밝혔습니다.

애리조나 대학이 이끄는 연구팀은 4.5 억년 전 태양계가 탄생하면서 형성된 먼지 입자의 역사를 전례없이 자세하게 재구성했습니다. 이 발견은 행성계의 형성의 근간이되는 근본적인 과정에 대한 통찰을 제공하며, 그 중 다수는 여전히 미스터리에 가려져 있습니다.

연구팀은 양자 역학과 열역학을 결합한 새로운 유형의 프레임 워크를 개발하여 태양계가 원형 행성으로 알려진 가스와 먼지의 소용돌이 디스크 였을 때 곡물이 형성되는 동안 노출 된 조건을 시뮬레이션했습니다. 디스크 또는 태양 성운. 모델의 예측을 샘플의 화학적 구성 및 결정 구조에 대한 매우 상세한 분석과 함께 태양 성운에서 물질이 어떻게 운반되는지에 대한 모델을 비교하여 곡물의 여정과 그 길을 따라 형성 한 환경 조건에 대한 단서를 밝혀 냈습니다. .

이 연구에서 분석 된 곡물은 1969 년 멕시코 치와와 주에 떨어진 아옌데 운석의 샘플에서 발견 된 칼슘-알루미늄이 풍부한 내포물 (CAI)로 알려진 여러 내포물 중 하나입니다. 4.5 억년 전에 태양계에서 형성된 최초의 고체 중 하나로 생각됩니다.

여권의 스탬프가 여행자의 여정에 대한 이야기를 전달하고 도중에 멈추는 것과 유사하게 샘플의 마이크로 및 원자 규모 구조는 노출 된 집단적 환경에 의해 제어되는 형성 이력 기록을 잠금 해제합니다. .

Tom Zega는“우리가 아는 한, 우리 논문은 천문학적 거리의 규모에서 발생했을 가능성이있는 과정에 대한 단서를 제공하는 최초의 원점 이야기를 우리 샘플에서 원자 거리의 규모로 본 것입니다. , 애리조나 대학의 달 및 행성 연구소의 교수이자 논문의 첫 번째 저자이며 행성 과학 저널.

Zega와 그의 팀은 UArizona의 Kuiper Materials Imaging and Characterization Facility에있는 최첨단 원자 해상도 주사 투과 전자 현미경과 일본 히타치 나카의 Hitachi 공장에있는 자매 현미경을 사용하여 운석에 포함 된 내포물의 구성을 분석했습니다.

내포물은 주로 스피넬 및 페 로브 스카이 트로 알려진 광물 유형으로 구성되어있는 것으로 밝혀졌으며, 이는 지구상의 암석에서도 발생하며 마이크로 전자 공학 및 광전지와 같은 응용 분야의 후보 물질로 연구되고 있습니다.

유사한 종류의 고체는 탄소 질 콘드 라이트로 알려진 다른 유형의 운석에서 발생하는데, 이는 태양계 형성에서 남은 것으로 알려져 있으며 원자재를 제공했을 수있는 유기 분자를 포함하는 것으로 알려져 있기 때문에 행성 과학자들에게 특히 흥미 롭습니다. 평생.

원자의 공간적 배열을 정밀하게 분석함으로써 팀은 기본 결정 구조의 구성을 매우 자세하게 연구 할 수있었습니다. 놀랍게도 일부 결과는 원시 행성 디스크 내부에서 활성화 된 것으로 생각되는 물리적 프로세스에 대한 현재 이론과 상충되어 더 깊이 파헤쳐 야했습니다.

Zega는“우리의 과제는 이러한 내포물의 기원으로 이어진 화학적 경로가 무엇인지 모른다는 것입니다. "자연은 우리의 실험실 비커이며, 그 실험은 우리가 존재하기 수십억 년 전에 완전히 외계 환경에서 이루어졌습니다."

Zega는 연구팀이 원 행성 원반 내부에 샘플이 적용되는 복잡한 화학 공정을 시뮬레이션하는 새로운 모델을 설계함으로써 외계 샘플의 구성을 "역 공학"하기 시작했다고 말했다.

UArizona의 공동 저자이자 부교수 인 Krishna Muralidharan은“이러한 모델은 행성 과학, 재료 과학, 광물 과학 및 현미경 분야에 걸친 전문 지식의 긴밀한 수렴을 필요로합니다. 재료 공학과.

연구진은 샘플에서 얻은 데이터를 바탕으로 현재 지구에서 멀지 않은 원형 행성 원반의 한 영역에서 입자가 형성된 후 점점 더 뜨거워 진 태양에 더 가까이 다가 갔다고 결론지었습니다. 나중에 코스를 역전시키고 어린 태양에서 멀리 떨어진 더 시원한 부분으로 씻으십시오. 결국 그것은 소행성에 통합되었고 나중에 조각으로 부서졌습니다. 그 조각들 중 일부는 지구의 중력에 의해 포착되어 운석으로 떨어졌습니다.

이 연구의 샘플은 운석 내부에서 채취 한 것으로, 환경 영향에 영향을받지 않는 원시적 인 것으로 간주됩니다. 이러한 원시 물질은 4.5 억년 전에 처음 형성된 이후로 별다른 변화가 없었던 것으로 여겨지며 이는 드물다. 비슷한 물체가 소행성 Bennu에서 발생하는지 여부는 2023 년 UArizona가 주도하는 OSIRIS-REx 임무에 의해 샘플이 지구로 반환 될 것입니다. 그때까지 과학자들은 운석을 통해 지구로 떨어지는 샘플에 의존합니다.

이 논문의 공동 저자이자 UArizona 재료 공학과의 연구 조교수 인 Venkat Manga는“이 자료는 4.567 억 XNUMX 만년 전에 태양 성운에서 일어난 일에 대한 유일한 기록입니다. "개별 원자의 길이까지 다양한 규모로 샘플의 미세 구조를 볼 수 있다는 것은 책을 여는 것과 같습니다."

저자는 이와 같은 연구를 통해 행성 과학자들이 "대형 행성 형성 모델"에 한 걸음 더 가까워 질 수 있다고 말했습니다. 디스크 주위를 이동하는 물질, 구성 요소 및 태양을 생성하는 방법에 대한 자세한 이해 그리고 행성.

칠레의 아타 카마 라지 밀리미터 / 서브 밀리미터 어레이 (ALMA)와 같은 강력한 전파 망원경은 이제 천문학 자들이 항성계가 진화함에 따라 볼 수있게 해준다고 Zega는 말했다.

Zega는 "언젠가는 진화하는 디스크를 살펴본 다음 분야간에 데이터를 비교하고 몇 가지 중요한 질문에 답할 수 있습니다."라고 말했습니다. “이 먼지 입자가 우리 태양계에서 발생했다고 생각하는 곳에서 형성되고 있습니까? 모든 항성계에 공통입니까? 태양계에서 볼 수있는 패턴 (중앙 별에 가까운 암석 행성과 멀리 떨어진 가스 거인)을 모든 시스템에서 예상해야합니까?

“이 분야가 매우 빠르게 진화하고있는 상황에서 과학자가되는 것은 정말 흥미로운시기입니다.”라고 그는 덧붙였습니다. "연구자들이 같은 대학의 주요 천문학, 행성 및 재료 과학 부서간에 학제 간 협력을 형성 할 수있는 기관에 있다는 것은 정말 멋진 일입니다."

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이 연구는 시카고 대학의 Fred Ciesla와 Keitaro Watanabe, Hiromi Inada가 공동 저술했으며, 둘 다 일본 Hitachi High-Technologies Corp.의 나노 기술 솔루션 비즈니스 그룹과 함께했습니다.

기금은 NASA의 Emerging Worlds 프로그램을 통해 제공되었습니다. NASA의 Origins 프로그램; 그리고 NASA의 과학 임무 부서가 후원하는 NASA의 외계 행성 시스템 과학 (NExSS) 연구 조정 네트워크. NASA와 National Science Foundation은 LPL의 Kuiper Materials Imaging and Characterization Facility의 기기에 자금을 제공했습니다.

코인 스마트. 유로파 최고의 비트 코인-보르 스
출처 : https://bioengineer.org/researchers-trace-dust-grains-journey-through-newborn-solar-system/

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