[IT뉴스][시대리포트]하이브의 승부수…K컬처 중심은 '광화문'

[BTS광화문경제학]①방시혁의장의깜짝제안…BTS,역사가서린'왕의길'통해전세계와호흡[편집자주]3년9개월만에완전체로돌아오는글로벌아티스트방탄소년단(BTS)이정규5집'아리랑'발매에맞춰첫복귀무대로광화문을선택했다.조선왕궁과현대도시광장이한눈에담기는광화문은BTS가한국을기반으로세계로뻗어나간다는상징성을완벽하게구현하는공간이자과거임금과백성이소통하던'왕의길'처럼아티스트와팬이호흡하는무대다.K컬처선봉BTS의한국과세계를잇는노력을바탕으로서울랜드마크광화문은문화산업의중심지로거듭날전망이다.BTS(방탄소년단)의광화문광장컴백공연을이틀앞둔지난19일서울종로구세종문화회관계단에설치된홍보물앞에서외국인들이기념촬영을하고있다./사진=뉴시스완전체방탄소년단(BTS)이광화문광장에서컴백무대를개최한다.해당광장은역사적으로국가의례가열리던공간이었으며현대에는시민과소통하는상징적광장으로자리잡았다.조선시대왕의즉위식이열리던경복궁근정전에서출발해100년만에복원된광화문월대를거쳐광화문광장으로이어지는'왕의길'행진은역사와미래를연결짓는새로운문화적이정표가될전망이다.방탄소년단정규5집앨범'BTS컴백라이브:ARIRANG'(아리랑)은오는3월21일오후8시부터약1시간동안서울광화문광장에서진행된다.3월20일발매되는정규5집'아리랑'의신곡무대를최초공개하는자리로아리랑취지에맞게댄서50인국악단13인과함께한국의전통미를극대화하는무대연출이계획돼있다.이번컴백쇼는온·오프라인동시진행이벤트이자야외공연형태로진행되며글로벌온라인동영상서비스(OTT)넷플릭스를통해전세계생중계된다.아티스트단독으로대형공연을광화문에서개최하는것은이번이처음이다.광화문공연은방시혁하이브의장이직접제안해성사됐다.군복무를마치고완전체로돌아온방탄소년단의상징성을극대화하고아리랑에담긴한국적인정취를최대한살릴수있는무대로광화문만한곳이없다고판단한것이다.경복궁과광화문은조선의법궁이자한반도권위의상징이다.과거임금과백성이소통하던월대가이제는팬들과아티스트가호흡하는공간으로탈바꿈한다.BTS는2020년에도경복궁근정전에서'IDOL'무대를선보인바있지만이번엔광장에서전세계아미(ARMY)들과직접만난다는점에서의미가크다.공연은무료야외공연으로진행된다.지난2월23일진행된무료예매를통해1만5000석규모의티켓이매진됐고빅히트뮤직은3월12일세종대로사거리남쪽까지추가좌석을오픈하며총2만2000여명을모객할예정이다.여기에공연장인근부터서울광장및주변거리까지포함하면최대26만명수준의인파가몰릴것으로예상된다.━서울랜드마크광화문,완벽한무대━방탄소년단(BTS)의컴백라이브공연을앞둔지난12일서울종로구광화문광장인근전광판에BTS컴백공연광고가나오고있다./사진=뉴스1아리랑은'방탄소년단의뿌리와시작점에집중한이야기'를담은앨범으로알려졌다.소속사빅히트뮤직은"아리랑은BTS의정체성음악팬들과나누고싶은감정을아우르는제목"이라며"한국에서출발한그룹이라는정체성과마음속에자리잡은그리움깊은사랑을음악에녹이고자했다"고밝혔다.미국매체포브스(Forbes)는"BTS는한국적정체성을음악의중심에두고있다.아리랑이라는앨범명은공백기이후이들이다시뿌리로돌아왔음을상징한다"며"한국과글로벌음악팬을꾸준히연결해온BTS에게아리랑은고향으로의귀환이자한국문화를세계에알리겠다는사명의연장선"이라고평가했다.전문가들은조선왕궁과현대도시광장이한프레임에담기는광화문은앨범의콘셉트를완벽하게나타내는장소라고평가한다.세계적으로도랜드마크공간에서열리는공연은도시와아티스트의상징성을함께강화하는사례로자주언급된다.폴매카트니는2003년로마콜로세움앞대로에서약50만명규모무료공연을열어폴매카트니의음악을2000년된돌벽위에새긴'문화사적사건'으로기록됐다.최근콜롬비아팝가수샤키라가멕시코시티중앙광장소칼로에서약1시간가량무료공연을개최해역대최대관중동원기록인40만여명을모으기도했다.이번공연은4월부터시작되는약82회규모월드투어의출발점이다.BTS가팀의뿌리인한국을시작으로세계각지로뻗어간다는상징성을담고있다.전통과현대문화융합라이브현장을글로벌플랫폼을통해전세계에확산함으로써K팝은물론우리나라전통문화와역사에대해서도알릴기회가될전망이다.엔터테인먼트관계자는"BTS컴백은단순한아이돌복귀가아니라한국의소프트파워가다시가동되는순간"이라며"한국이만들어낸가장강력한문화외교자산의귀환이라고할수있다"고말했다.양진원기자[email protected]©동행미디어시대&sidae.com,무단전재및재배포금지

26-03-20 05:37
0 75
[IT뉴스]"커피 마실 시간에 해킹 공격 끝"…AI 시대 절실해진 '통합 보안'

[디지털데일리김보민기자]"사이버공격자가인공지능(AI)을악용하면서평균침입시간이29분으로단축됐습니다.커피한잔을마시고올시간에공격자가침투를끝내는때가온것입니다."이주형크라우드스트라이크수석은19일서울여의도콘레드에서열린오찬세미나에서이렇게밝혔다.크라우드스트라이크가발표한'2026글로벌위협보고서'에따르면사이버범죄평균시간은2024년대비65%빨라졌고,AI기반공격은89%증가했다.공격자가AI기술을악용하면서기업에침입하는시간또한빨라진것이다.가장빠른공격은27초만에발생하기도했다.이수석은기업현장에AI기술이도입되기시작하면서공격자가침투할표면또한넓어지고있다고진단했다.그는"자체적으로구축한AI환경이새로운공격표면이됐다는점이오늘날의문제"라며"프라이빗·퍼블릭클라우드,온프레미스등다양한환경에구축한AI시스템을대상으로공격이이어지고있다"고말했다.이수석은통합보안체계가도입될필요성이있다고강조했다.이어"크라우드스트라이크는사용자부터AI에이전트및대형언어모델(LLM)까지전반적인보호를통합적으로제공하고있다"며"AI도입이피할수없는흐름이라면,이를어떻게안전하게사용하고보호할지고민할때"라고말했다.현재기업이마주한AI위협중하나는'프롬프트인젝션'이다.프롬프트인젝션은공격자가사용자프롬프트내악성지시사항을보내는'직접(Direct)'방식과,PDF와웹페이지등LLM이소비하는인접데이터를통해악성지시사항이유입되는'간접(Indirect)'방식으로나타난다.이를융합한멀티프롬프트인젝션공격도두드러지고있다.크라우드스트라이크는임직원보안을통해섀도AI를탐지하고,데이터유출을방지할뿐만아니라AI사용정책을시행하는데특화돼있다.여기에자체개발AI에이전트및워크로드보안을기반으로프롬프트인젝션공격을차단하고있다.크라우드스트라이크팔콘AIDR(인공지능탐지및대응)은이러한기능을제공하고있다.이수석은"AIDR은프롬프트정보에서부터AI로우데이터를모두제공하기때문에,내부혹은자사AI보안정책을어떻게구성하면좋을지도확인할수있다"며"LLM에대한전반적인보호를통합적으로제공하고있다"고소개했다.팔콘AIDR은공격자LLM동작하이재킹,데이터유출및유해콘텐츠생성,맥락파악,무단접근,에이전트보안설정등맞춤형보호대책을지원한다.특히기업내부에서생성형AI를활용하는임직원이늘어난만큼AI워크로드를시각화해서보여준다.통합사용자,에이전트,모델,프롬프트그래프를탐색해광범위한인사이트를확인하고AI상호작용을상세분석할수도있다.전체프롬프트내용과AI모델버전을포함해포괄적인AI이벤트로그도제공한다.시간대별탐지내역조사와정책위반및대응조치사항도검증이가능하다.개인식별번호,비밀번호및규제데이터를탐지해데이터유출을방지할수도있다.맞춤형정책을기반으로데이터유형에대한사용자정의탐지기를구축할수도있다.이수석은"크라우드스트라이크는국내엔드포인트분야에서많이알려져있고AI보안에특화된전문보안기업이기도하다"며"침해사건조사부터컨설팅까지전반적인부분을지원하겠다"고강조했다.한편이날오찬세미나는디지털데일리와펜타린크,아티큘8,크라우드스트라이크가주최했다.현장에참석한관계자들은안전한AI도입방법과보안강화에대한의견을나눴다.Copyright©디지털데일리.Allrightsreserved.무단전재및재배포금지.

26-03-20 05:07
0 83
[IT뉴스]韓, 세계 7번째 도전…고리1호기 해체 성공땐 500조 신시장 열린다

40년간한국산업의불을밝혔던국내최초원자력발전소(원전)‘고리1호기’가영구정지9년만인다음달본격적인해체수순을밟는다.발전소로서수명은다했지만,향후500조원규모로팽창할글로벌원전해체시장의문을여는핵심열쇠로다시태어난다.지난18일부산기장군장안읍에위치한고리원전.‘가급국가보안시설’인터라들어가기위해선신분확인및휴대폰차단앱설치절차를거쳐야했다.거대한회색차수문뒤에자리잡은고리1호기건물에들어가니사방은고요했다.작업자로붐볐을원전곳곳에는‘공사중’,‘미사용’이라고쓰인안내문과표지판만남아덩그러니자리를지키고있었다.오는4월해체작업을앞둔고리1호기의터빈실.사진원자력안전위원회3층터빈실내엔원자로에서생긴증기로발전기를가동해왔던녹색거대한터빈이가동중단직후모습그대로자리잡고있었다.건물한쪽벽에는‘내가조인나사하나안전운전약속한다’라는표어가빛바랜채남아있었다.1978년상업운전을시작한고리1호기는587메가와트(㎿e)급원전으로영구정지된2017년까지한국경제의성장을견인해왔다.지난해6월해체가승인됐고다음달부터해체작업에들어간다.고리1호기의해체는한국원전산업계가원전해체라는새로운산업에진입하는또다른시작을의미한다.한국원자력연구원에따르면현재전세계영구정지된원전은215기고,이중25기만이해체가완료된상태다.지난해3월기준,운전중인원전가운데가동연수가40년이상된원전은총190기(45.7%),50년이상인원전은44기(10.6%)로,해체대상은점점더늘어날예정이다.원전한기당해체비용이7500억원에서1조원까지달하는걸감안하면업계에선2050년까지원전해체시장규모가약500조원까지성장할것으로전망하고있다.국내로한정하더라도2030년대부터약26조원정도규모원전해체시장이열릴것으로추산된다.시장규모는거대하지만,자력으로원전해체작업을해본경험이있는국가는미국,일본,독일,스페인,스웨덴,슬로바키아등전세계6개국뿐이다.고리1호기해체를성공적으로마무리한다면,전세계원전해체시장이활짝열리게되는셈이다.차준홍기자지난해6월해체승인후한국원자력안전기술원은지난해말부터올해초까지고리1호기해체를위한점검을진행했다.한국수력원자력(한수원)이현재석면등보온재를제거하는중이고,하반기에배관철거에들어갈예정이다.이후터빈등비관리구역해체를먼저진행하고,방사선관리구역을순차적으로진행한다.이과정에서이뤄지는제염(오염제거),시설절단,원자로내부구조물해체등모든작업이해체산업의원천기술이된다.한수원관계자는“2015년전체해체기술을분류하니총58개기술중국내에서17개기술을미확보한걸로분류했다”며“고리1호기해체승인신청뒤약6년간그에대한기초기술개발을완료했다”고설명했다.정동욱중앙대에너지공학과교수는“원전을어떤순서로해체하냐에따라효율이많이달라진다”며“고리1호기를통해해체공정노하우를축적할수있을것으로기대한다”고말했다.차준홍기자한편해체준비중인고리1호기와콘크리트벽사이로맞닿아있는고리2호기는재가동준비가한창이었다.1호기를둘러보는중간에도벽너머로기계음이들렸고,발전소부지에는대형자연재해등에대비한이동형펌프차,이동형발전차등이새롭게비치됐다.고리2호기는1983년상업운전을시작해지난2023년설계수명인40년이지나가동이중단됐다.지난해11월원자력안전위원회로부터계속운전허가를받아오는2033년까지재가동할예정이다.한수원은이르면29일,늦으면4월초재가동을시작할예정이다.■더중앙플러스:팩플「더자세한기사내용이궁금하시다면주소창에링크를붙여넣으세요.GPU잡는NPU한국에있다…AI반도체2세대승부사들①삼성전자·SK하이닉스랠리다음,한국AI반도체의미래는?엔비디아독점에반기를들고등장한국내AI팹리스유니콘리벨리온과퓨리오사AI를집중해부했다.고대역폭메모리(HBM)이후AI반도체시장을장악할이들의진짜무기와30조원대글로벌경쟁사와의기술격차를극복할비장의무기까지싹다다뤘다.떠오르는한국반도체산업의나머지반쪽,AI반도체생태계가궁금하시다면.https://www.joongang.co.kr/article/25412093AI마스터클래스PDF북챗GPT,제미나이,클로드,그록….인공지능(AI)모델들이하루가멀다하고쏟아지는데,정작매일출근하는직장인들의생활은뭐가달라졌을까.주변에생성AI써서덕봤다는사람들은줄줄이나오는데.막상쓰려고하면어디서부터시작해야할지막막하다.‘AI마스터클래스’PDF북은챗GPT,제미나이부터클로드,그록까지지금가장뜨겁게관심을모으고있는대표생성AI서비스의실전활용법을다뤘다.AI뿐만아니라,노션·슬랙·옵시디언처럼요즘많이쓰지만막상편리한기능을낱낱이알기는어려웠던생산성도구활용법도함께소개한다.이정도는너무쉽다고?MCP연결하기,X에서여론파악하기같은상위1%만을위한심화과정도담았다.챗GPT한번도안써본사람부터아직도인터넷검색을수십번해가면서보고서를쓰고있는사람,인포그래픽을PPT수작업으로한땀한땀만들고있는사람,하나하나버튼을눌러메일을보내고있는사람까지.직장업무부터연구조사,학업에각분야에똑똑해진생성AI,어떻게쓰면좋을지싹다정리했다.https://www.joongang.co.kr/pdf/1019바이브코딩으로엑셀지옥끝…‘카카오벤처스’문과남AI고수된비결소프트웨어엔지니어링지식은커녕코드한줄쓸줄몰랐던조현익카카오벤처스심사역은최근바이브코딩(평소쓰는말로코딩)으로투자기업정보들을한화면에볼수있는웹대시보드를만들었다.대시보드개발팀에인간은조심사역한명.대신챗GPT·제미나이·클로드등내로라하는‘일잘러’AI에이전트들을팀원으로부렸다.코딩하면겁부터나는문과출신직장인은이번리포트에주목.바이브코딩진입장벽을최대한낮추고,업무효율을위한프로그램을뚝딱만들어낼문과생을위한코딩비법이여기있다.https://www.joongang.co.kr/article/25411271」부산=김민정기자Copyright©중앙일보.무단전재및재배포금지.

26-03-20 05:07
0 83
[IT뉴스]국내 세번째 신종 토종 공룡 발견… 백악기에 살던 ‘둘리사우루스’

전남신안압해도화석분석결과,공룡두개골-척추-위석등발견2세미만1m크기…잡식성추정만화‘아기공룡둘리’서이름따와공룡의아시아-북미간이동증거…테스켈로사우루스류亞탄생단서신종공룡‘둘리사우루스허미나이’가살았던백악기중기한반도를그린그림.가운데작은공룡이둘리사우루스다.팔레오아티스트이준성씨제공전남신안압해도에서한반도세번째신종공룡인‘둘리사우루스허미나이(Doolysaurushuhmini·이하둘리사우루스)’가발견됐다.전남대한국공룡연구센터연구팀은둘리사우루스를발견한연구결과를19일(현지시간)국제학술지‘화석기록(FossilRecord)’에발표했다.한반도에서발견된신종공룡이학계에보고된건이번이세번째다.전남보성에서발견된‘코리아노사우루스보성엔시스’가2010년공개됐고이듬해인2011년에는경기화성에서발견된‘코리아케라톱스화성엔시스’가학계에보고됐다.둘리사우루스는한반도에서15년만에발견된세번째토종공룡이다.둘리사우루스는1억1300만년전∼9700만년전중생대백악기에살았던원시신조반류공룡이다.연구팀은암석속에묻힌뼈의발달상태를컴퓨터단층촬영(CT)을통해확인한후이공룡이대략2세미만의어린개체라고추정했다.이에한국의만화가김수정작가의대표캐릭터‘아기공룡둘리’에서착안해‘둘리사우루스’란이름을지었다.둘리사우루스의몸길이는약1m로성체로자라면3∼4m에이를것으로추정된다.화석분석결과치아15개가달린두개골,척추,발,그리고위석등이발견됐다.한반도에서공룡두개골과위석이발견된건이번이처음이다.연구를이끈정종윤오스틴텍사스대잭슨지구과학대학지구·행성과학과연구원(전전남대한국공룡연구센터연구원)은2월25일진행한인터뷰에서“위석의크기와형태를고려하면둘리사우루스는잡식성이었을것”이라고풀이했다.중생대백악기한반도를포함한동아시아는아시아와북미를잇는생태적으로중요한지역이었다.당시아시아와북미대륙은‘베링육교’를통해연결돼있었기때문이다.둘리사우루스가한반도에서발견됐다는사실은백악기중기아시아와북미사이에공룡이어떻게오갔는지밝히는중요한단서가된다.둘리사우루스는신조반류중에서도테스켈로사우루스류에속한다.테스켈로사우루스류는백악기중기에있었던베링육교를통해아시아에서북미로넘어갔다.이과정에서테스켈로사우루스류가분화된시점이아시아인지,북미였는지구분하는것이고생물학계의중요한질문이었다.둘리사우루스는원시적인형태의테스켈로사우루스과공룡이아시아에서발견된유일한사례다.그간테스켈로사우루스과공룡은대부분북미에서발견됐다.정연구원은이두사실을토대로“테스켈로사우루스류의분화는아시아에서이뤄졌을것”이라고추정했다.둘리사우루스의한반도발견이테스켈로사우루스류가탄생한지역이아시아라는증거가된다는뜻이다.코리아노사우루스와코리아케라톱스에이어세번째토종신종공룡둘리사우루스가발견되면서고생물학계에서는앞으로한반도에서신종공룡화석이또발견될수있을지에관심이모이고있다.그간한반도에서는발자국화석이나알화석이주로발견되고뼈화석은쉽게발견되지않았다.반면몽골,중국,일본에는과거어떤생물이살았는지에대한정보가많다.한국은그가운데에서정보의공백이생긴상태다.정연구원은“이번둘리사우루스의발견은앞으로한국에서도공룡뼈화석이더나올수있다는긍정적인신호”라고말했다.둘리사우루스허미나이라는학명에서‘허미나이’는전남대한국공룡연구센터장을지냈던허민국가유산청장의이름에서따왔다.한국에서지난30여년간공룡연구를해온업적을기리는의미가내포됐다.허청장은2월26일진행한인터뷰에서“이제한국공룡연구의1세대가저물었고앞으로는2세대인제자들이바통을이어받을차례”라며“최근고생물뼈화석이발견되는사례가늘었는데남해안에숨어있는고생물화석을더찾아내면과거한반도에살던고생물의모습을더입체적으로조망할수있을것”이라고했다.김소연동아사이언스기자[email protected]©동아일보.Allrightsreserved.무단전재,재배포및AI학습이용금지

26-03-20 04:37
0 78
[IT뉴스]우주 ‘방사선 폭격’ 견디는 AI 반도체 국내서 개발

과학기술정보통신부원자력연구원우주국방용차세대AI반도체구현양성자빔맞아도연산기능유지인공위성이나우주탐사선에도입되는인공지능(AI),사물인터넷(IoT)등을구현하려면우주의강력한방사선환경에서도안정적으로작동하는고성능반도체소자가필수적이다.한국원자력연구원제공국내연구팀이인공지능(AI)구동에적합한AI반도체소자의내방사선성능을지상에서처음으로검증했다.우주환경에서쓰일수있는국산내방사선반도체개발의초석을닦은것으로평가된다.과학기술정보통신부는한국원자력연구원강창구책임연구원,이용수선임연구원연구팀이조병진충북대교수팀과공동연구를통해우주국방용차세대뉴로모픽AI반도체를개발하고가혹한방사선환경에노출된후에도기능이유지된다는사실을확인했다고19일밝혔다.연구결과는국제학술지‘머티리얼스사이언스인세미컨덕터프로세싱’3월호에발표됐다.항공우주기술의경쟁력은가혹한환경에서전자시스템이얼마나안정적으로성능을유지하는지가관건이다.특히데이터수집및분석능력을높이기위해인공위성이나우주탐사선에도입되는AI,사물인터넷(IoT)구현에는고성능반도체소자가필수적이다.우주공간에서전자장비는고에너지우주방사선에노출된다.지구에서멀어질수록방사선을막아주는지구자기장의힘이약해지기때문이다.방사선은반도체소자에손상과결함을유발해성능저하와오작동,영구적인고장까지일으킨다.메모리반도체의경우방사선에노출되면저장된정보가변질될위험도있다.연구팀은차세대반도체소재인인듐-갈륨-아연산화물(IGZO)기반뉴로모픽트랜지스터를제조하고내방사선성능을검증했다.트랜지스터는전기신호를증폭하거나전류흐름을제어하는반도체소자다.인간뇌신경을모방한뉴로모픽반도체는에너지효율이높고고속처리가가능한차세대기술로주목받는다.연구팀이경북경주에있는원자력연양성자가속기로IGZO트랜지스터에33MeV(메가전자볼트·에너지의단위)의고에너지양성자빔을조사한후소자의성능을확인한결과구동전류가10∼30%감소하고내부저항이증가하는등성능저하가관찰됐지만소자의기본적인스위칭동작과연산기능이유지됐다.지구저궤도우주방사선에약20년노출된수준의방사선량이다.양성자는우주환경에흔한방사성입자중하나다.연구팀은방사선에노출된소자의AI연산능력을평가하기위해컴퓨팅시뮬레이션을진행했다.손글씨숫자를인식하는테스트진행결과92.61%의높은정확도를기록했다.16가지의서로다른상태를명확히구분하는능력도확인됐다.IGZO반도체는방사선손상에강하고얇으면서도전기적특성이뛰어나우주선이나인공위성에탑재되는디스플레이및논리소자의핵심후보물질로꼽힌다.우주국방용AI반도체국산화의초석이될수있을것으로기대된다.조교수는“향후성능저하문제를보완할기술적전략을추가로연구해우주항공용AI반도체분야의핵심기술로발전시켜나갈계획”이라고밝혔다.강책임연구원은“연구성과가전력공급이제한된방사선환경등극한환경에서활용할수있는차세대AI반도체핵심기술로활용되기를바란다”고말했다.소자나장비성능을실제우주환경에서검증하고연구용데이터를수집하는시도도꾸준하다.4월1일발사가예정된미국달탐사로켓아르테미스2호에는삼성전자와SK하이닉스의반도체칩이부탑재체로실린다.우주항공청도국산소자부품우주검증지원사업을통해국산반도체·센서·배터리등을검증용위성에실어우주사용이력을확보하고있다.이병구동아사이언스기자[email protected]©동아일보.Allrightsreserved.무단전재,재배포및AI학습이용금지

26-03-20 04:37
0 87
[IT뉴스]"그록3 궁금해서…" 삼성 부스 문전성시

엔비디아GTC2026젠슨황위탁생산언급에'주목'…관람객2000명몰려사인제품촬영하려줄서기도…AI카메라체험도호평18일(현지시간)미국캘리포니아주새너제이에서열린엔비디아연례개발자회의'GTC2026'에서삼성전자전시부스를방문한관람객이AI(인공지능)사진변환체험을하고있다./사진제공=삼성전자"이게젠슨이말한'그록칩'인가요."삼성전자가세계최초로양산한HBM4(6세대고대역폭메모리)와엔비디아가제조를맡긴AI(인공지능)추론칩'그록3'으로업계전문가들이운집한엔비디아연례개발자회의'GTC2026'에서성공적으로관객몰이를했다.특히젠슨황엔비디아CEO(최고경영자)가GTC공식행사에서'그록'을수차례언급하면서삼성전자의AI칩경쟁력을확인하려는발길이이어졌다.삼성전자에따르면GTC개막3일차인18일(현지시간)까지삼성전자전시부스를찾은누적관람객은2000명을훌쩍넘어섰다.삼성전자는행사마지막날인19일까지3000명이상이전시부스를방문할것이라고본다.예년관람객이2000명수준인점을감안하면차별화한제품경쟁력과기술력이현장에서부각된결과라는분석이다.올해부터엔비디아에HBM을본격적으로공급하는데다엔비디아가GPU(그래픽처리장치)기반의범용AI칩에이어야심작으로준비하는추론칩'그록3LPU(언어처리장치)'를삼성전자가위탁생산한다는사실이황CEO의기조연설에서언급되면서첫날부터관람객이몰렸다.특히황CEO가직접사인한HBM4실물웨이퍼와칩,그록웨이퍼를촬영하는이들이줄을이었다.황CEO는GTC첫날삼성전자전시부스를방문해HBM4웨이퍼에'어메이징HBM4'라는사인을남겼다.삼성전자가세계최초로개발한7세대HBM4E와저전력D램을묶은서버용모듈'소캠2'(SOCAMM2),PCIe(PeripheralComponentInterconnectexpress)6세대기반서버용SSD(솔리드스테이트드라이브)'PM1763'등에도관람객의관심이몰렸다.전세계적AI붐과맞물려메모리반도체공급부족이심화한것도삼성전자의메모리경쟁력에대한관심으로이어진것으로보인다.관람객이사진을찍으면젠슨황엔비디아CEO(최고경영자)의트레이드마크인가죽재킷을입은모습으로변환해준다./사진제공=삼성전자현장에선삼성전자의체험형이벤트도호평을받았다.관람객이AI기반카메라로사진을찍으면황CEO의트레이드마크인가죽재킷을입은모습으로변환한이미지를즉석에서출력해주는이벤트다.삼성전자관계자는"이번GTC를통해엔비디아의핵심파트너로차세대기술경쟁력과글로벌AI생태계내공고한협력관계를현장에서입증했다"며"메모리와파운드리(위탁생산)가결합한통합솔루션역량을다시한번인정받았다는점에서의미가크다"고말했다.새너제이(미국)=심재현특파원[email protected]©머니투데이&mt.co.kr.무단전재및재배포,AI학습이용금지.

26-03-20 04:17
0 94
[IT뉴스]"불가능한 거 아니었어?"…반도체 신기술, 한국이 개발

김종환포스텍교수·조문호IBS단장,20일'사이언스'발표반데르발스반도체소재로심자외선효율20배높여반데르발스반도체질화붕소(BN)를비틀어적층해형성한모아레양자우물모식도/사진=과학기술정보통신부기존반도체기술로는'불가능의영역'으로여겨졌던반도체신소재가국내에서개발됐다.과학기술정보통신부는김종환포스텍(포항공대)교수와조문호IBS(기초과학연구원)단장연구팀이반데르발스반도체소재를기반으로기존대비심자외선방출효율을20배높이는데성공했다고20일밝혔다.과기정통부'기초연구사업(중견연구)'와IBS지원사업으로수행한이번연구성과는세계최고권위의학술지'사이언스'에20일게재됐다.사람이눈으로볼수있는빛의영역을가시광영역이라고한다.자외선LED는사람의눈으로볼수없지만,가시광영역보다더짧은파장과더높은에너지를갖고있다.심자외선은자외선중에서파장이200~280nm(나노미터)범위에해당하는자외선을말한다.기존의자외선LED는주로질화갈륨기반반도체를사용했다.갈륨의일부를알루미늄으로대체한'알루미늄질화갈륨'반도체로바꾸면발광파장을심자외선영역까지조절할수있다.하지만200~240nm파장에도달하면광원효율이1%미만으로급격히떨어진다는문제가있다.이때문에심자외선영역은기술적난도가매우높은미개척분야로남아있었다.연구팀은'반데르발스층상구조'를갖는반도체를활용해새로운LED나노소재를개발했다.원자층내부의원자는강하게결합돼있지만,층과층사이는약한인력(반데르발스힘)을가져서로쉽게떨어뜨릴수있는구조를반데르발스층상구조라고한다.질화붕소는원자층이반데르발스힘으로적층된반도체소재다.연구팀은이질화붕소의층을비틀어쌓을때전자를강하게가둘수있는새로운형태의양자우물구조가생성된다는사실을발견했다.이를'모아레양자우물'이라고명명했다.이구조는나노미터크기의공간에전자를가둬심자외선영역의빛을효율적으로방출하는데유리하다.또기존알루미늄질화갈륨반도체대비20배이상향상된발광효율을나타냈다.공중보건및환경위생분야에서도활용가능성을보였다.강력한소독효과를발휘하는심자외선중에서도현재상용화한260nm파장대역은인체의피부나눈에노출될경우심각한질환을유발할수있는반면200~230nm파장대역의심자외선은피부최외곽인각질층을통과하지못해인체에상대적으로안전한것으로알려졌다.과기정통부는"200~230nm심자외선LED광원이상용화되면기존자외선방역의잠재적위험성을최소화하면서도병원,학교등유동인구가많은실내공간에서널리활용될것"이라고했다.김종환교수는"반데르발스물질에서나타나는고유한모아레양자물리현상을2차원에서3차원물질로확장하는개념적전환"이라며"향후새로운양자물질설계와차세대광소자개발의출발점이될것"이라고했다.구혁채1차관은"김교수는과기정통부기초연구사업을통해지난10년간한분야를꾸준하게연구해온연구자"라며"연구자들이단기적성과에연연하지않고장기간연구에몰입할수있는환경을만들겠다"고했다.박건희기자[email protected]©머니투데이&mt.co.kr.무단전재및재배포,AI학습이용금지.

26-03-20 03:07
0 76
[IT뉴스]감염병 확산 억제…초고효율 심자외선 LED 소재 개발 [지금은 과학]

살균등차세대위생기술로활용기대[아이뉴스24정종오기자]감염병확산을억제할수있는초고효율심자외선LED소재가개발됐다.차세대위생기술로활용할수있을것으로기대된다.이번연구는기초연구사업을통해지난10년동안한분야를꾸준히연구해온연구자의결과물이라더눈길을끈다.기존반도체기술로는사실상개발이불가능하다고여겨졌던심자외선(가시광선보다파장이짧은자외선중에서도파장이200~280nm범위)영역에서고효율빛을방출하는신소재를국내연구팀이개발됐다.반데르발스반도체질화붕소(BN)를비틀어적층해형성한모아레양자우물모식도.[사진=과기정통부]과학기술정보통신부(부총리겸과기정통부장관배경훈)는포항공대(POSTECH)김종환교수와기초과학연구원(IBS)조문호단장연구팀이반데르발스반도체소재를기반으로새로운형태의양자우물구조를구현해기존소재대비심자외선방출효율을20배향상시키는데성공했다고20일발표했다.사람이눈으로볼수있는가시광영역의반도체광원개발은백색LED조명,디스플레이,레이저광원등다양한산업발전을이끌어왔다.최근에는가시광영역보다더짧은파장과더높은에너지를가진자외선LED로개발이확장되고있다.신종코로나바이러스감염증(코로나19)팬데믹이후세균과바이러스를효과적으로제거할수있는심자외선광원에대한관심도크게늘었다.기존의자외선LED는주로질화갈륨(GaN)기반반도체를사용했다.갈륨(Ga)의일부를알루미늄(Al)으로대체한알루미늄질화갈륨(AlGaN)반도체로바꾸면발광파장을심자외선영역까지조절할수있다.200~240nm파장에도달하면광원효율이1%미만으로급격히떨어진다.해당영역은여전히기술적난이도가매우높은미개척분야로남아있었다.연구팀은이러한한계를극복하고자반데르발스층상구조를갖는반도체를활용했다.새로운LED나노소재를개발했다.반데르발스층상구조는원자층내부에서는원자들이강하게결합돼있는데층과층사이는약한인력(반데르발스힘)을가져쉽게떨어뜨릴수있는특징을가진다.질화붕소(BN)는원자층이반데르발스힘으로적층된반도체소재이다.연구팀은이질화붕소의층을비틀어쌓을때전자를강하게가둘수있는새로운형태의양자우물구조가생성된다는사실을발견했다.이를‘모아레양자우물(moiréquantumwell)’이라고명명했다.이구조는나노미터크기의공간에전자를가둬심자외선영역의빛을효율적으로방출하는데유리하다.기존알루미늄질화갈륨반도체대비20배이상향상된발광효율을나타냈다.그동안반데르발스물질의양자현상연구는그래핀과같은원자층두께의박막구조중심으로이뤄져왔다.이번연구는질화붕소3차원결정을단순히비틀어적층하는것만으로도독특한2차원양자우물구조를구현할수있다는점에서새로운가능성을제시했다.이번성과는공중보건과환경위생분야에서도중요한활용가능성을지닌다.강력한소독효과를발휘하는심자외선중에서도현재상용화된260nm파장대역은인체의피부나눈에노출될경우심각한질환을유발할수있어활용이제한적이었다.200~230nm파장대역의심자외선은피부최외곽인각질층을통과하지못해인체에상대적으로안전한것으로알려져있다.이번연구를통해그동안기술적난제로여겨졌던해당파장대역의‘고효율’발광한계를극복함에따라앞으로200~230nm심자외선LED광원이상용화되면기존자외선방역의잠재적위험성을최소화할수있다.병원,학교,대중교통등유동인구가많은실내공간에서공기와표면을상시지속적으로살균하는차세대위생기술로널리활용될것으로기대된다.김종환교수는“반데르발스물질에서나타나는고유한모아레양자물리현상을2차원에서3차원물질로확장하는개념적전환”이라며“이번연구는앞으로새로운양자물질설계와차세대광소자개발의출발점이될것”이라고말했다.구혁채과기정통부제1차관은“김종환교수는과기정통부기초연구사업을통해지난10년동안한분야를꾸준하게연구해온연구자”라며“연구자들이단기성과에연연하지않고장기간연구에몰입할수있는환경을조성할수있도록지원을아끼지않을것”이라고전했다.연구팀은앞으로이번기술을바탕으로고효율심자외선광원소자개발과다양한차세대양자광소자응용으로연구를확장할계획이다.이번연구성과(논문명:논문명:Highlyefficient,deep-ultravioletluminescenceinhBNmoirequantumwells)는국제학술지‘사이언스(Science)’에20일실렸다./정종오기자([email protected])Copyright©아이뉴스24.무단전재및재배포금지.

26-03-20 03:07
0 99
[IT뉴스]자외선 LED 난제 풀 실마리… 국내 연구진, 초고효율 심자외선 소재 구현

반데르발스반도체질화붕소(BN)를비틀어적층해형성한모아레양자우물모식도./과학기술정보통신부국내연구진이기존반도체기술로는구현이매우어렵다고여겨졌던심자외선영역에서빛을효율적으로내는새로운반도체소재구조를개발했다.심자외선은자외선가운데서도파장이특히짧은200~280㎚(나노미터·10억분의1m)구간을말한다.과학기술정보통신부는김종환포스텍교수와조문호기초과학연구원(IBS)단장연구진이반데르발스반도체를바탕으로새로운형태의‘양자우물’구조를구현해심자외선발광효율을크게높였다고20일밝혔다.연구진은기존알루미늄질화갈륨계열소재와비교해발광효율이20배이상향상됐다고설명했다.이번연구결과는국제학술지사이언스(Science)에20일게재됐다.반도체광원기술은그동안사람이눈으로볼수있는가시광선영역을중심으로발전해왔다.발광다이오드(LED)조명,디스플레이,레이저등이대표적이다.최근에는이보다더짧은파장의자외선영역으로기술개발이확장되고있다.특히신종코로나바이러스감염증(코로나19)팬데믹을거치며세균과바이러스를제거하는데쓰일수있는심자외선광원에대한관심이커졌다.문제는효율이다.현재자외선LED는주로질화갈륨계열반도체를기반으로만들어진다.여기에알루미늄을섞어알루미늄질화갈륨으로만들면더짧은파장의빛을낼수있다.하지만파장이200~240㎚수준으로짧아질수록효율이급격히떨어진다.이구간에서는광원효율이1%아래로내려가는경우가많아,기술적으로가장어려운영역가운데하나로꼽혀왔다.연구진은이한계를넘기위해구조자체를바꾸는접근을택했다.이들이활용한것은‘반데르발스층상구조’를가진질화붕소(BN)다.반데르발스물질은한층안에서는원자들이단단히결합돼있지만,층과층사이는비교적약하게붙어있어얇게떼어내거나서로다른각도로쌓기쉽다.연구진은질화붕소층을서로약간비틀어쌓았을때전자를매우좁은공간에가두는특별한구조가만들어진다는점에주목했다.이구조를연구진은‘모아레양자우물’이라고불렀다.여기서양자우물은전자같은입자를아주작은공간에가둬특정한에너지상태를만들도록하는구조를뜻한다.반도체소자에서빛의파장이나효율을조절할때자주쓰이는개념이다.‘모아레’는두겹의무늬를살짝어긋나게겹쳤을때새로운큰무늬가나타나는현상을말하는데,원자층에서도비슷한일이일어난다.즉,원자층을살짝틀어쌓으면전자들이움직이는방식이달라지고,그결과기존과다른성질의빛을만들수있게된다.이번연구의의미는단순히효율을높였다는데만있지않다.그동안반데르발스물질에서나타나는양자현상연구는주로그래핀처럼매우얇은2차원박막중심으로진행돼왔다.그런데이번에는3차원결정형태의질화붕소를비틀어쌓는비교적단순한방식만으로도독특한2차원양자우물구조를만들수있다는점을보여줬다.한편심자외선은강한살균효과때문에병원,학교,대중교통같은다중이용시설에서관심을받아왔다.다만현재많이거론되는260㎚안팎의자외선은인체피부나눈에해를줄수있어사용에제약이있다.반면200~230㎚대역의이른바‘파장이더짧은심자외선’은피부바깥층을깊게통과하지못해상대적으로안전할가능성이있는파장대로연구돼왔다.이번성과는바로그200~230㎚구간에서가장큰걸림돌이었던낮은발광효율문제를풀실마리를제시했다는점에서의미가있다.고효율광원이실제소자로이어진다면,사람이많은실내공간에서공기나표면을지속적으로관리하는차세대위생기술로연결될가능성도있다.김종환교수는“반데르발스물질에서나타나는고유한모아레양자물리현상을2차원에서3차원물질로확장하는개념적전환”이라며“이연구는향후새로운양자물질설계와차세대광소자개발의출발점이될것”이라고밝혔다.참고자료Science(2026)DOI:https://doi.org/10.1126/science.aeb2095-Copyrightⓒ조선비즈&Chosun.com-Copyright©조선비즈.무단전재및재배포금지.

26-03-20 03:07
0 99
[IT뉴스]바이러스 죽이는 안전한 '심자외선' 효율 20배 높였다

포스텍·IBS,사이언스에연구성과공개기존반도체소재로는200~230nm파장대심자외선을효율적으로만들수없었다.국내연구팀이질화붕소를비틀어쌓는방식으로발광효율을20배끌어올리며이한계를돌파했다.게티이미지뱅크제공기존반도체기술로는개발하기어려운것으로여겨졌던심자외선영역에서고효율빛을내는신소재가개발됐다.사람에게안전한파장대의심자외선을효율적으로만들수있게돼병원이나대중교통같은공공장소에서상시살균이가능한차세대위생기술로이어질전망이다.과학기술정보통신부는김종환포스텍신소재공학과교수와조문호기초과학연구원(IBS)반데르발스양자물질연구단단장연구팀이반데르발스반도체소재를비틀어쌓는방식으로심자외선방출효율을기존소재대비20배끌어올린연구결과를국제학술지'사이언스'에19일(현지시간)게재했다고밝혔다.질화붕소(BN)결정두개를일정각도(θ)로비틀어쌓으면,두결정이만나는계면에전자를강하게가두는'모아레양자우물'이형성된다.갇힌전자는심자외선영역의빛을효율적으로내보낸다.김종환교수제공심자외선은가시광선보다파장이훨씬짧은빛으로파장이200~280나노미터(nm,10억분의1미터)범위에해당한다.세균과바이러스의유전물질구조를직접파괴해강력한살균효과를낸다.신종코로나바이러스감염증(코로나19)팬데믹이후심자외선광원에대한관심이크게높아졌지만현재상용화된260nm파장대자외선은피부나눈에노출되면심각한질환을일으킬수있어사람이없는공간에서만제한적으로쓰인다.200~230nm파장대심자외선은피부바깥층을뚫지못해사람에게안전하지만기존반도체소재로는200~230nm파장대에서빛을효율적으로만들수없어사실상미개척영역이다.질화붕소모아레양자우물기반심자외선LED소자와발광특성.왼쪽위는그래핀전극으로제작한소자의현미경이미지,왼쪽아래는전압을걸었을때심자외선이방출되는모습이다.오른쪽그래프는220에서240nm파장대에서강한심자외선발광이나타남을보여준다.김종환교수제공연구팀은질화붕소라는반데르발스반도체소재에주목했다.반데르발스소재는원자층내부에서는원자들이강하게결합돼있지만층과층사이는약한힘으로붙어있는구조다.연필심에쓰이는흑연이대표적인예로층사이가쉽게떨어지기때문에종이에글씨가써진다.덕분에층을떼어내거나비틀어쌓는것이자유롭다.연구팀은질화붕소결정두개를일정각도로비틀어쌓으면두결정이만나는계면에서전자를나노미터크기의좁은공간에강하게가두는새로운구조가만들어진다는사실을발견했다.연구팀은새로운구조를'모아레양자우물'이라이름붙였다.모아레양자우물에갇힌전자는심자외선영역의빛을효율적으로방출했다.같은조건에서기존양자우물과비교한결과발광효율이20배이상높았다.두결정을쌓는각도를바꾸면나오는빛의파장도달라져소재를구성하는원소를바꾸지않고도원하는파장의심자외선을골라만들수있다.연구팀은그래핀을전극으로사용해실제로전기를흘려빛을내는심자외선LED소자도제작해소자개발가능성을입증했다.김종환교수는"반데르발스물질의모아레양자물리현상을2차원에서3차원물질로확장하는개념적전환"이라며"새로운양자물질설계와차세대광소자개발의출발점이될것"이라고말했다.<참고>doi.org/10.1126/science.aeb2095[임정우기자[email protected]]Copyright©동아사이언스.무단전재및재배포금지.

26-03-20 03:07
0 90
[IT뉴스]미개척 심자외선 영역 뚫었다…POSTECH·IBS, 발광 효율 20배 신소재 개발

반데르발스반도체질화붕소(BN)를비틀어적층해형성한'모아레양자우물'모식도.(김종환교수)기존반도체기술로는사실상개발이불가능하다고여겨졌던심자외선영역에서고효율빛을방출하는신소재가국내연구진에의해개발됐다.과학기술정보통신부는김종환포스텍(POSTECH)교수와조문호기초과학연구원(IBS)단장연구팀이반데르발스반도체소재를기반으로새로운형태양자우물구조를구현,기존소재대비심자외선방출효율을20배향상시키는데성공했다고밝혔다.심자외선은가시광선보다파장이짧은자외선중에서도파장이200~280나노미터(㎚)범위에해당하는자외선영역이다.코로나19팬데믹이후병원균을효과적으로제거할수있는고효율UV-C광원에관한관심이급격히증가함에따라심자외선광원도주목받고있다.기존자외선LED는주로질화갈륨(GaN)기반반도체를사용하며,갈륨(Ga)일부를알루미늄(Al)으로대체한알루미늄질화갈륨(AlGaN)반도체로바꾸면,발광파장을심자외선영역까지조절할수있다.다만200~240㎚파장에도달하면광원효율이1%미만으로급격히떨어져해당영역은여전히기술적난이도가매우높은미개척분야로남아있었다.연구팀은이런한계를극복하기위해반데르발스층상구조를갖는반도체를활용해새로운LED나노소재를개발했다.반데르발스층상구조는원자층내부에서는원자들이강하게결합해있지만,층과층사이는약한인력(반데르발스힘)을가져쉽게떨어뜨릴수있는특징을가진다.질화붕소(BN)는원자층이반데르발스힘으로적층된반도체소재로,연구팀은이질화붕소의층을비틀어쌓을때전자를강하게가둘수있는새로운형태의양자우물구조가생성된다는사실을발견해이를'모아레양자우물(moirequantumwell)'이라고명명했다.이구조는㎚크기공간에전자를가둬심자외선영역의빛을효율적으로방출하는데유리하며,기존알루미늄질화갈륨반도체대비20배이상향상된발광효율을나타냈다.이번연구는질화붕소3차원결정을단순히비틀어적층하는것만으로도독특한2차원양자우물구조를구현할수있다는점에서새로운가능성을제시했다.공중보건및환경위생분야에서도중요한활용가능성을내포한다.강력한소독효과를발휘하는심자외선중에서도현재상용화된260㎚파장대역은피부나눈에노출되면심각한질환을유발할수있어활용이제한적이었다.반면200~230㎚파장대역의심자외선은피부최외곽인각질층을통과하지못해인체에상대적으로안전한것으로알려져있다.연구팀은기술적난제로여겨졌던해당파장대역의고효율발광한계를극복함에따라향후200~230㎚심자외선LED광원이상용화되면기존자외선방역의잠재적위험성을최소화하면서도차세대위생기술로써널리활용될것이라고전망했다.이에따라이기술을바탕으로고효율심자외선광원소자개발과다양한차세대양자광소자응용으로연구를확장할계획이다.김종환교수는“반데르발스물질에서나타나는고유한모아레양자물리현상을2차원에서3차원물질로확장하는개념적전환”이라며“이번연구는향후새로운양자물질설계와차세대광소자개발의출발점이될것”이라고말했다.한편이번연구성과는세계최고권위학술지'사이언스(Science)'에20일게재됐다.이인희기자[email protected]©전자신문.무단전재및재배포금지.

26-03-20 03:07
0 100
[IT뉴스][뉴테크] 물로만 헹궈도 세탁 끝, 때 묻지 않는 자가 세정 의류

中서얼룩막는섬유코팅기술개발물과친한고분자층,기름때밀어내세제없이세탁,물·전기80%절약옷에뿌리는자가세정코팅제가개발됐다.세제없이물로헹구기만해도때가사라져세탁에들어가는물과에너지가80%이상줄어든다./중국지린대,둥난대흰셔츠에간장이나케첩,엔진오일이묻어도물로헹구기만하면깨끗해진다.옷감에얼룩을막는자가세정기능코팅이있기때문이다.세탁시간이짧아져서물과전기사용량이크게준다.상용화되면자원절약은물론이고세탁과정에서나오는미세플라스틱오염도크게감소할것으로기대된다.왕다양(DayangWang)중국지린대화학과교수연구진은“물만으로옷을세탁할수있는스프레이형직물코팅제를개발했다”고209일네이처자매지인‘커뮤니케이션케미스트리“에발표했다.얼룩을막는코팅제는천연섬유와합성섬유모두에도포할수있고,세탁과정에서물과에너지소비량을80%이상줄일수있다고연구진은밝혔다.◇고분자층이기름때밀어내연구진은두가지고분자물질로옷감에일종의보호막을만들었다.양(+)전하를띠는폴리다드맥(PDADMAC)과음(-)전하의폴리비닐술폰산(PVSA)을스프레이형태로번갈아뿌리면서로끌어당겨단단한고분자층이만들어진다.옷감에형성된고분자층은수소와산소원자하나로구성된수산기(-OH)밀도가높아물과아주친하다.때가묻은옷감을헹구면바로고분자층의수산기가물과강력한수소결합을이룬다.그러면섬유표면과기름때사이에얇은수막이만들어진다.기름때가섬유속으로스며들지못하고물에떠있는상태가되면물로가볍게헹구기만해도옷이깨끗해진다.자가세정코팅을한의류(붉은색)는소재에상관없이물로만헹궈도간장과엔진오일,초피유,케첩,식초가묻은얼룩이말끔히사라졌다./CommunicationsChemistry연구진은면과실크,폴리에스터등세가지소재의의류로실험했을때간장과엔진오일,초피유,식초,케첩등다양한얼룩을제거하는데기존세탁법과동등하거나더우수한성능을보였다고밝혔다.일반면직물은물로만헹구면기름때가대부분남지만,자기세정코팅이되면90%이상세정효율을보였다고연구진은밝혔다.일반세탁기는물과세제를넣고옷을비벼빨래하고여러번물로헹군뒤탈수하는방식으로세탁한다.자가세정코팅이된옷은세제없이물만으로간단히헹구기만하면세탁이끝난다.그만큼물과전기가덜들고세탁시간도짧아진다.연구진은세탁1회와헹굼4회인일반세탁기와비교했을때옷을한번빨때마다물과전기,시간소비량을80%이상줄일수있다고추정했다.◇경제성충분,환경에도도움줄듯연구진은자가세정코팅이인체나환경에영향을주는지알아보는실험도했다.덩굴팥을각각옷을헹군물과일반수돗물로키웠더니식물성장에차이가나지않았다.생쥐피부세포에자기세정코팅을시험했을때도문제가없었다.자가세정코팅은지하수나샘물처럼미네랄이많은경수에서도수돗물과같은세탁효과를보였다.일반세제는경수에서거품이잘나지않아세탁효과가크게떨어진다.물론옷감에오염을막는고분자층을코팅하려면추가비용이발생한다.하지만연구진은세제종류에따라15~50회세탁하면초기코팅비용이상쇄된다고추산했다.한사람이1년에최소100회이상세탁을한다는점에서자가세정코팅의경제성이충분하다고볼수있다.연구진은자가세정코팅은100회이상세탁을해도손상되지않았다고밝혔다.지하수나샘물처럼미네랄이많은경수는세제를써도거품이잘나지않아세탁이어렵다.하지만자가세정코팅을한의류는경수로만헹궈도얼룩이말끔히사라졌다./CommunicationsChemistry환경보호효과까지생각하면당장이득을볼수있다.세제에서기름때를분리하는성분인계면활성제는수질오염의주범이다.계면활성제는자연에서잘분해되지않는다.하천에유입되면거품막을만들어햇빛과산소를차단한다.세제없이물로만세탁하면그런문제를막을수있다.생활하수처리과정도간단해진다.특히물로간단히헹궈세탁하면합성섬유에서나오는미세플라스틱양도크게줄어든다고연구진은설명했다.◇연잎을모방한자기세정옷감도자연에도때가묻지않기로유명한존재가있다.바로연꽃이다.더러운진흙에서살지만잎은티끌하나없이깨끗하다.1997년독일본대학의식물학자인빌헬름바르트로(WilhelmBarthlott)교수는연잎에나있는미세한돌기때문에물방울이스며들지못하고그냥굴러떨어진다는사실을밝혀냈다.이과정에서표면의먼지까지말끔하게씻긴다.연잎에있는미세돌기표면에는물을밀어내는왁스층이있다.돌기사이에는공기층이있어다른물질이들어오지못하게막는다.덕분에오염물질이섞인물방울은돌기사이로들어가지못하고끝에매달려있다가조금만움직여도떨어진다.과학자들은이를’연잎효과(Lotuseffect)‘라고부른다.스위스섬유업체인쉘러텍스틸(SchoellerTextil)사는2001년연잎을모방해직물의표면에미세한굴곡구조를만든나노스피아(NanoSpher)기술을개발했다.여러스포츠의류업체가이기술로만든방수(防水),방오(防汚)제품을판매하고있다.연잎처럼옷에음료수나케첩이흘러도얼룩이지기전에표면을따라미끄러진다.연잎은물방울이스며들지않고표면을따라굴러떨어진다.이때오염물질도같이씻겨진다.표면에미세돌기가있기때문이다./위키미디어커먼스기름은연잎효과가듣지않는다.연잎표면의돌기표면이기름과친한왁스층으로덮여있기때문이다.가레스맥킨리(GarethMcKinley)매사추세츠공대(MIT)기계공학과교수연구진은기름도스며들지못하는미세돌기구조를2008년‘미국립과학원회보(PNAS)’에발표했다.연구진은미세돌기사이에공기층을유지할최적의간격을계산했다.연잎보다돌기틈이좁아지자높은곳에서기름을떨어뜨려도스며들지않고물방울처럼떨어졌다.연잎의미세돌기구조는충격에도약하다.폭우가내리면자기세정기능이손상된다.하버드대비스(Wyss)생체모방연구소는끈적끈적한분비물로곤충을안쪽으로미끄러지게하는벌레잡이통풀에서답을찾았다.연구진은2014년‘나노테크놀로지’에‘미끄러운액체가주입된다공성표면’이란뜻의영문약자인SLIPS코팅기술이적용된직물을발표했다.윤활액을돌기표면에발라오염물질이미끄러지게한것이다.당시비스연구소에있던김필석박사(현SK이노베이션최고기술책임자겸환경과학기술원장)도논문에공저자로참여했다.자가세정의류는비싸다.직물표면에미세구조를만드는데비용이많이들기때문이다.아직고성능스포츠웨어나아웃도어용품같은틈새시장에서만팔리고있다.그러나의류에서나오는미세플라스틱이심각한환경문제로떠오르면서자가세정기술에대한관심이더높아지고있다.곧연잎이나벌레잡이통풀이의류광고에자주등장할지모른다.참고자료CommunicationsChemistry(2026),DOI:https://doi.org/10.1038/s42004-026-01942-7Nanotechnology(2014),DOI:https://doi.org/10.1088/0957-4484/25/1/014019PNAS(2008),DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.0804872105-Copyrightⓒ조선비즈&Chosun.com-Copyright©조선비즈.무단전재및재배포금지.

26-03-20 01:07
0 87
채팅하기