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UNSW 연구진이 액체 금속 방울로 회전하는 새로운 유형의 모터를 개발했다.
이 혁신은 소프트 로봇, 유연한 전자 장치, 의료 기기 분야에 큰 변화를 가져올 수 있다.
액체 금속 모터는 기존의 딱딱한 부품 없이 작동하는 새로운 가능성을 제시한다.
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2025년 국내 급발진 의심 사고의 대부분이 60대 이상 고령 운전자에 의해 발생한 것으로 나타났다.
조사 결과, 급발진 의심 사고의 상당수는 페달 오조작으로 밝혀졌다.
일부 사고는 여전히 원인 조사 중이거나 결과가 확인되지 않았다.
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하이크비전이 한국형 전자칠판 ‘WonderHub G2’를 출시했다.
안드로이드 14 기반의 직관적인 UI를 제공하며 국내 교육 및 비즈니스 환경에 최적화되었다.
2분기에는 AI 기능 ‘WonderOS’ 업데이트가 예정되어 있다.
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고용노동부는 건설현장 임금체불 예방을 위한 간담회를 LH와 개최했다.
LH는 전자적 출역관리 등 자체적인 임금체불 예방 방안을 공유했다.
건설근로자 전자카드와 전자대금시스템의 연계성 제고 방안이 논의되었다.
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홍라희 리움미술관 명예관장이 삼성전자 주식 1500만주를 처분하여 약 2조원의 현금을 확보한다.
이는 상속세 및 대출금 상환 재원을 마련하기 위한 조치이다.
해당 주식은 신한은행과 유가증권 처분 신탁 계약을 통해 처분될 예정이다.
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삼성전자가 유럽연합(EU) 대관 업무 담당자로 마이크로소프트(MS) 출신 제러미 롤리슨을 상무급 임원으로 영입했다.
롤리슨은 MS에서 10여 년간 EU를 상대로 대관 업무를 수행한 경험이 있다.
이번 영입은 삼성전자가 EU 규제 대응을 강화하고 유럽 시장에서 경쟁력을 강화하기 위한 전략의 일환이다.
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영국 아이온 실리콘이 삼성전자 DSP(디자인솔루션파트너)에서 제외되었다.
DSP는 팹리스 기업이 삼성전자 파운드리 공정에 맞춰 제품을 개발 및 양산하도록 지원하는 얼라이언스이다.
아이온 실리콘의 DSP 제외 배경은 구체적으로 알려지지 않았다.
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두 개의 유해한 유전자 변이가 함께 발생하면 유전자 기능이 회복될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
이 연구는 노벨상 수상자 프랜시스 크릭이 수십 년 전에 제안한 가설을 증명한다.
유전학에서 두 개의 잘못된 것이 올바른 결과를 만들 수 있음을 보여준다.
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한국이 차세대 AI 메모리 강유전체 소자 관련 기술 개발을 주도하고 있다.
지식재산처 분석 결과, 한국이 해당 분야 특허 출원에서 세계 1위를 차지했다.
삼성전자와 SK하이닉스가 기술 개발을 주도하고 있다.
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LG전자는 욕실 공기 질 관리 시스템 ‘LG 퓨리케어 바스에어시스템’을 19일 출시한다.
이 제품은 온·습도를 실시간으로 감지해 온풍-송풍-환기 운전모드를 자동으로 전환한다.
‘듀얼 배기’ 기능을 통해 실내 공기를 빠르게 순환시켜 쾌적한 욕실 환경을 제공한다.
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삼성전자서비스는 기술력과 고객 응대 역량이 뛰어난 엔지니어 18명을 '2026 CS 달인'으로 선정했다.
'CS 달인'은 기술 역량 평가와 고객 만족도 조사에서 상위 0.3%에 포함된 인재들이다.
삼성전자서비스는 고객 만족도 향상을 위해 지속적으로 CS 달인을 선발하고 있다.
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자율주행 및 SDV 시장 확산으로 삼성전자와 LG전자가 전장 기술 경쟁을 가속화하고 있다.
삼성전자는 하만을 통해 차량 내 오디오 솔루션을 선보였다.
LG전자는 차량용 디스플레이 기술을 통해 SDV 분야에서 입지를 강화하고 있다.
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세포 내 미세 구조 이미징은 어려운 작업이며, 극저온 전자 단층 촬영(cryoET)이 사용된다.
cryoET는 냉동 샘플에 전자를 투과시켜 이미지를 생성한다.
이 이미지를 통해 연구자들은 세포 내부 구조를 원자 수준 해상도로 3D 재구성할 수 있다.
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콜로라도 주립대학교 연구진은 인공지능을 사용하여 항체를 수정하는 방법을 개발했다.
수정된 항체는 형광등처럼 작용하여 과학자들이 살아있는 세포 내부를 더 잘 볼 수 있게 해준다.
이를 통해 암 및 기타 질병으로 이어질 수 있는 유전자 발현 오류를 추적할 수 있다.
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유전자 편집 기술을 통해 인간 유전자 기능을 더 정확하게 모방하는 인간화 마우스 모델을 만들었다.
마우스는 인간과 대부분의 단백질 코딩 유전자를 공유하지만, 유전자 조절 방식의 차이로 인간 생물학 모방에 한계가 있었다.
이 기술은 종 간의 근본적인 차이를 극복하여 인간 유전자 기능 연구에 새로운 가능성을 제시한다.
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웨어러블 의료 기기는 환자의 안전을 지키는 데 매우 중요하지만, 환경 지속 가능성을 고려해야 한다.
혈당 측정기, 초음파 패치, 혈압 측정기와 같은 기기가 헬스케어 분야에서 빠르게 성장하고 있다.
지속 가능한 재료 사용, 재활용 가능 설계, 에너지 효율적인 생산 방식이 필요하다.
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마이크로RNA 가닥 선택 규칙 해독을 통해 보존되고 프로그래밍 가능한 특징이 밝혀졌다.
마이크로RNA는 유전자 발현의 핵심 조절자이지만, 세포가 각 마이크로RNA 전구체에서 생성된 두 가닥 중 하나를 선택하는 방법에 대한 근본적인 질문은 미해결 상태였다.
이 연구는 마이크로RNA 연구 분야에 중요한 진전을 가져왔다.
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액체 헬륨 위의 양자 상태를 마이크로파로 탐침하여 단일 전자 큐비트를 감지하는 방법이 제시되었다.
양자 컴퓨터에 필요한 큐비트를 형성하는 한 가지 흥미로운 방법은 액체 헬륨 위에 떠 있는 전자를 이용하는 것이다.
이 방법은 양자 정보 처리 및 양자 컴퓨팅 분야에 응용될 수 있다.
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영국에서 여성이 전자담배를 주머니에 넣은 채 있다가 갑자기 폭발하는 사고를 당했다.
전자담배 배터리 폭발로 인해 여성은 다리에 심각한 화상을 입었고, 차량 시트도 손상되었다.
전자담배 안전성에 대한 우려가 제기되며, 관련 규제 강화 필요성이 대두되고 있다.
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미국 상무장관이 한국을 포함한 주요 반도체 생산국에 대해 미국 투자 시 혜택, 미투자 시 100% 관세 부과라는 압박을 가했다.
대만과는 관세협상이 끝났으나, 한국은 새로운 협상을 시작해야 하는 상황이다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들은 미국 투자를 고려해야 하는 새로운 과제에 직면했다.
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싱가포르 난양공과대학교(NTU)가 이끄는 국제 과학자팀이 항생제 내성 박테리아에 감염된 만성 상처의 치유를 가속화할 수 있는 새로운 방법을 발견했다.
이 방법은 세포외 전자 전달을 중화시켜 박테리아의 항생제 내성을 무력화하고 상처 치유를 촉진한다.
새로운 발견은 난치성 만성 상처 치료에 혁신적인 접근 방식을 제시한다.
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화학 반응 중 원자들의 결합이 끊어지고 재배열되는 과정에서 전자와 원자핵의 초고속 역학을 포착하는 이미징 기술이 개발되었다.
이 기술은 원자가 전자들의 재배치를 통해 새로운 결합을 형성하는 과정을 시각적으로 보여준다.
화학 반응의 근본적인 메커니즘을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공한다.
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염증은 병원체와 빠르게 싸워야 하지만 통제 불능 상태가 되어서는 안 된다.
독일 암 연구 센터(DKFZ) 연구진은 세포가 염증 유전자를 정밀하게 제어하고 염증 반응을 조절하는 두 가지 전략을 사용한다는 것을 밝혀냈다.
세포는 염증 반응을 정밀하게 조절하기 위해 이중 전략을 사용한다.
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스위스 자유전자 레이저 SwissFEL의 과학자들이 X선 사파동 혼합 기술로 원자와 분자 내부의 전자 상호작용을 포착했다.
이 기술은 에너지와 정보가 원자와 분자 내에서 흐르는 방식을 보여주는 새로운 방법을 제시한다.
양자 정보 저장 및 손실 과정을 밝혀 오류에 강한 양자 장치 설계에 기여할 수 있다.
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삼성전자 반도체(DS)부문은 지난해 성과급으로 연봉의 47%를 받는다.
삼성전자는 사업부별 초과이익성과급(OPI) 지급률을 확정하여 사내에 알렸다.
모바일(MX)사업부는 연봉의 50%를 성과급으로 받는다.
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삼성전자 반도체(DS) 부문이 지난해 성과급으로 연봉의 47%를 받기로 확정되었다.
이는 사업부별 초과이익성과급(OPI) 지급률이 확정되어 사내에 공지된 내용이다.
OPI는 사업부 실적이 목표를 초과했을 경우, 초과 이익의 20% 한도 내에서 지급된다.
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삼성전자의 차세대 고대역폭메모리(HBM4)에 적용되는 1c D램 수율이 60%까지 개선되었다.
D램 양산에서 손익분기점을 넘는 수율을 확보하여 HBM4 양산 확대의 기반을 마련했다.
수율보다 속도를 우선한 삼성전자의 전략적 판단이 성공적인 결과를 가져왔다는 평가가 있다.
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홍콩대 WISE 그룹의 새로운 연구는 오랜 바이오전자공학의 난제였던 부드러운 3D 트랜지스터 개발에 성공했다.
개발된 트랜지스터는 살아있는 세포를 수용할 수 있어 생체 신호 감지 및 치료에 응용 가능하다.
이 기술은 바이오전자공학 분야에 새로운 가능성을 열며, 미래 의료 기술 발전에 기여할 것으로 기대된다.
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뮤온은 전약 붕괴를 통해 다른 입자로 빠르게 변환되는 불안정한 아원자 입자이다.
뮤온 붕괴 속도를 변경하는 것은 매우 강력한 전자기장이 필요하여 기존 실험실 환경에서 구현하기 어려웠다.
연구자들은 짧은 레이저 펄스를 사용하여 뮤온 붕괴 속도를 늦추는 방법을 연구하고 있다.
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