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삼성전자, HMB 납품으로 날아오르나? 젠슨 황 직접 반박. 엔비디아가 삼성전자 HBM 품질 검증에 대해 언급하면서, 이달 초부터 삼성전자의 외국인 매수가 늘고 있습니다. 아래 관련 내용 정리하였습니다. 삼성전자에 투자 심리 회복하지만 최근 들어 삼성전자에 대한 투심이 다시 회복되고 있습니다. 지난 4일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 삼성전자의 HBM 품질검증이 실패한 게 아니라고 직접 반박하면서입니다. 젠슨 황의 발언 바로 다음 날인 지난 5일 외국인은 국내 증시에서 삼성전자(3978억원·1위)를 가장 많이 사들이면서 다시 러브콜을 보내고 있습니다. 시황 전문가들은 젠슨 황의 발언이 실제 투심에도 긍정적 영향을 미쳤다고 보고, 삼성전자의 반등에 따라 국내 증시 밸류에이션도 개선될 것으로 기대하고 있습니다.외국인 투자자의 삼성전자 매매 동향6일 한국거래소에 따르면.. 2024. 6. 6.
"대왕고래" 프로젝트, 하반기 시추 시작, 기대와 우려 알아볼까? 3일 오전 윤석열 대통령이 긴급 브리핑을 하였습니다. 내용은 동해상에 석유 매장 가능성을 확인하였고, 시추를 통해 본격적인 탐사를 진행하겠다는 발표였습니다. 통상적으로 이런 발표는 산업부 장관이 하는게 일반적이나, 그만큼 중대하고 기대가 큰 사안인 만큼 윤 대통령이 직접 발표한 것으로 보입니다. 아래 관련된 내용과 우려되는 의혹에 대해 정리했습니다.대왕고래 명칭 의미는?정부와 관계자 극히 소수만 실체를 알고 있던 ‘대왕고래’ 프로젝트, 동해 심해 가스전의 경제성을 확인하기 위한 시추 탐사가 하반기 말부터 동해 8광구와 6-1광구 본격적으로 이뤄집니다. 석유공사는 동해·서해·남해 등 모든 해역에서 석유·가스 매장 가능성을 탐사해 왔습니다. 그 중 동해의 유망 구조(석유·가스 부존 가능성이 높은 지역)를 7.. 2024. 6. 4.
라돈의 발견, 화학식, 산업적 활용, 세계 거래량 알아볼까. 라돈(Radon)은 무색, 무취, 무미의 방사성 기체로, 우리 일상 속에서 숨겨진 건강 위험 요소로 주목받고 있습니다. 아래 라돈의 발경 배경과 화학식, 산업적 활용도, 경제성에 대해 알아보겠습니다.라돈 원소 발견의 배경1. 방사능의 발견과 초기 연구라돈의 발견은 방사능 연구의 초기 시기에 이루어졌습니다. 1896년, 앙리 베크렐(Henri Becquerel)은 우라늄 염이 자발적으로 방사선을 방출한다는 것을 발견했습니다. 이 발견은 방사능 연구의 시작을 알렸고, 이후 마리 퀴리(Marie Curie)와 피에르 퀴리(Pierre Curie)가 라듐과 폴로늄을 발견하게 되었습니다.2. 라돈의 최초 발견라돈은 1900년에 프리드리히 에른스트 도른(Friedrich Ernst Dorn)이라는 독일의 물리학자에.. 2024. 6. 2.
금의 발견, 화학식, 산업적 활용, 거래량 완벽하게 알아보자. 안녕하세요! 여러분은 금이라는 원소에 대해 얼마나 알고 계신가요? 금은 그저 반짝이는 보석일 뿐만 아니라, 우리의 일상과 산업에 깊숙이 자리 잡고 있는 중요한 원소랍니다. 금은 왜 그렇게 특별할까요? 고대 문명에서부터 현대의 첨단 기술에 이르기까지, 금은 그 아름다움과 독특한 성질 덕분에 꾸준히 사랑받아왔어요. 금의 역사, 화학적 특성, 다양한 활용법 등 흥미로운 이야기가 가득하답니다. 금에 대해 더 알고 싶다면 계속해서 함께 알아보아요!금의 발견고대 발견금은 인간 역사에서 가장 오래된 금속 중 하나로, 그 발견의 역사는 매우 오래되었어요. 고대 문명에서는 이미 금을 발견하고 사용하고 있었답니다. 이집트, 메소포타미아, 인더스 문명 등 여러 고대 문명에서 금은화폐, 장신구, 장식품 등으로 널리 사용되었어.. 2024. 5. 31.
크립톤이란? 원소, 발견, 화확식, 산업적 활용, 거래량. 혹시 크립톤이라는 원소를 들어본 적 있으신가요? 슈퍼맨의 고향인 크립톤 행성만 생각하셨다면 놀라운 사실을 알게 될 거예요. 크립톤은 실제로 존재하는 멋진 원소랍니다! 과연 크립톤이 어떤 특징을 가지고 있는지, 그리고 우리의 삶에서 어떤 역할을 하는지 궁금하지 않으세요? 함께 알아봐요!크립톤 원소의 발견크립톤, 이름만 들어도 신비롭지 않나요? 슈퍼맨의 고향인 크립톤 행성에서 이름을 따온 듯한 이 원소는 실제로 존재하는 신기한 기체입니다. 그렇다면 이 멋진 원소가 어떻게 발견되었는지 한번 살펴볼까요?크립톤은 1898년, 영국의 화학자 윌리엄 램지와 모리스 트래버스에 의해 처음 발견되었어요. 두 과학자는 공기를 액화시키고 그 액체를 다시 증발시키는 실험을 진행하던 중이었어요. 이 과정을 통해 공기를 구성하는 .. 2024. 5. 28.
붕소에 대해 알아보자. 원소의 발견 및 화학식, 산업적 활용도, 거래량. 주기율표에서 5번을 차지하고 있는 붕소(B)는 우리 생활에서 생각보다 더 많은 곳에 사용되고 있는 원소입니다. 그러나 우리는 붕소에 대해 얼마나 알고 있을까요? 붕소에 대한 더 많은 이야기가 궁금하다면, 함께 탐구해 보는 것은 어떨까요?붕소의 발견붕소는 주기율표에서 5번 원소로, 화학 기호는 B입니다. 붕소는 자연에서 발견되는 것이 아니라, 여러 과정과 연구를 통해 인류가 발견하게 된 흥미로운 원소입니다.붕소의 초기 연구붕소는 1808년에 프랑스의 화학자 조제프 루이 게이뤼삭과 루이 테나르, 그리고 영국의 화학자 험프리 데이비에 의해 거의 동시에 발견되었습니다. 이들은 붕소 화합물을 통해 순수한 붕소를 추출하는 방법을 연구했습니다. 이 과정에서 붕소 화합물인 붕사(붕산나트륨)를 산화시켜 붕소를 얻으려고 .. 2024. 5. 26.
스칸듐 원소에 대해 알아보자. 발견, 화학식, 용도, 거래량. 스칸듐(Scandium)을 알고 계신가요? 이 희귀한 원소는 우리 주변에서 흔히 볼 수 없지만, 항공우주 산업부터 첨단 스포츠 장비에 이르기까지 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 왜 과학자들과 엔지니어들이 스칸듐에 열광하는지, 그리고 스칸듐이 어떻게 우리의 일상과 미래 기술에 영향을 미치는지 알아보겠습니다.스칸듐의 발견초기 연구스칸듐은 19세기 후반, 스웨덴의 화학자 루트비히 고노슨(Lars Fredrik Nilson)에 의해 발견되었습니다. 고노슨은 1879년에 유레브로에서 산출한 에르비움 샘플을 분석하다가, 그중 일부가 새로운 원소를 포함하고 있음을 발견했습니다. 이 원소는 이후 스칸듐으로 명명되었습니다.고노슨의 발견고노슨은 이 새로운 원소를 분리하여 분석하고, 그 성질을 조사하였습니다. 이 .. 2024. 5. 24.
이트륨 원소에 대해 알아보자. 발견, 화학식, 용도, 거래량. 혹시 이트륨(Yttrium)에 대해 들어보신 적이 있나요? 이트륨은 일상생활에서 직접 눈에 띄지 않지만, 우리가 사용하는 많은 첨단 기술 제품들에 필수적인 역할을 하는 희토류 원소입니다. 전자기기부터 의료 기기, 레이저, 초전도체에 이르기까지 이트륨의 쓰임새는 무궁무진합니다. 이토록 중요한 이트륨이 어떻게 발견되었고, 어디에서 주로 생산되는지, 그리고 어떤 산업에서 활용되는지 알아보겠습니다.이트륨 원소의 발견발견 배경18세기말, 화학자들은 새로운 원소를 발견하고 분류하는 데 큰 관심을 가지고 있었습니다. 이트륨(Yttrium)의 발견은 이 시기에 이루어졌습니다. 1787년, 스웨덴의 이테르뷔(Ytterby) 마을에서 채굴된 희귀한 광물 표본이 발견되었고, 이는 여러 화학자들의 주목을 받았습니다. 이 광물.. 2024. 5. 23.
아르곤 원소에 대해 알아보자. 발견, 화학식, 용도, 거래량. 아르곤은 많은 사람들이 잘 알지 못하는 원소 중 하나입니다. 우리는 일상에서 아르곤을 어디서 볼 수 있을까요? 아래 내용에서 이 작은 원소가 우리의 삶에 어떤 영향을 미치고 있는지를 알아보고 싶지 않나요?아르곤 원소의 발견아르곤은 1894년 영국의 과학자인 존 윌리엄 스트라트런이 발견했습니다. 스트라트런은 액체 공기를 증류하여 질소와 산소를 분리한 후, 남은 기체의 특성을 연구하던 중 아르곤을 발견했습니다.과학적 궤적스트라트런은 아르곤이 이상적인 화학반응을 보이지 않음을 알게 되었고, 이를 '종합된 화합물'이라고 표현했습니다. 이후 레이리움, 헬륨, 크립톤, 제논과 함께 비활성 기체로 분류되었습니다.아르곤의 명칭'아르곤'이라는 이름은 그리스 신화에서 나오는 '게으름'이라는 뜻의 단어에서 유래되었습니다. .. 2024. 5. 22.
네온 원소 설명, 매장량, 용도 화학식 알아보자. 네온은 우리 일상에서 눈에 띄지 않지만, 실제로는 어디에서 사용되고 있을까요? 이 작은 원소가 우리 삶에 어떤 영향을 미치고 있을까요? 네온에 대해 아래 정리해 보았습니다.네온의 발견네온은 주기율표에서 원자번호 10번에 해당하는 비활성 기체로, 화학적으로 안정적인 성질을 가지고 있습니다. 이 원소는 1898년 영국의 화학자 윌리엄 램지 경과 모리스 트래버스 박사에 의해 발견되었습니다.발견 과정윌리엄 램지와 모리스 트래버스는 액체 공기를 증류하여 다양한 기체를 분리하는 실험을 진행하던 중 네온을 발견했습니다. 이들은 먼저 아르곤을 분리하고 나서, 남은 기체 혼합물을 더 냉각하여 새로운 비활성 기체를 얻었습니다. 이 새로운 기체가 바로 네온이었습니다.네온의 특성네온은 무색, 무취의 기체로, 대기 중에 아주 .. 2024. 5. 21.
몰리브데넘 원소 설명, 매장량, 용도 화학식 알아보자. 지구 깊은 곳에서 발견된 몰리브데넘은 무엇일까요? 이 작은 원소가 우리의 삶에 어떤 영향을 미치는 걸까요? 그 화학적 신비함과 다양한 산업적 활용성에 대해 알아보겠습니다. 몰리브데넘은 우리가 알던 것보다 더 많은 이야기를 감추고 있습니다. 아래 몰리브데넘에 대해 정리했습니다.몰리브데넘 원소의 발견발견몰리브데넘은 1778년에 스웨덴의 화학자 칼 슈피에 의해 발견되었습니다.발견 과정슈피는 몰리브덴 광물에서 새로운 물질을 발견하고, 이를 몰리브데넘이라고 명명했습니다.확인몰리브데넘의 발견은 당시에는 큰 반향을 일으키지 않았지만, 후에 그 중요성이 부각되었습니다.활용몰리브데넘은 강도가 높고 내식성이 좋아 강철 제조 및 합금으로 널리 사용되며, 촉매 및 전자 재료 등의 산업에서도 중요한 역할을 합니다.몰리브데넘 원.. 2024. 5. 21.
아이오딘 원소 설명, 매장량, 용도 화학식 알아보자. 아이오딘(Iodine)은 1811년에 프랑스 화학자 베르나르 쿠르투아(Bernard Courtois)에 의해 발견되었습니다. 당시 나폴레옹 전쟁으로 인해 화약의 수요가 급증했으며, 이로 인해 쿠르투아는 해조류에서 나트륨과 칼륨 화합물을 추출하는 작업을 진행하고 있었습니다. 아래에 아이오딘에 대해 정리했습니다.아이오딘의 발견 과정쿠르투아는 화약 제조에 필요한 소듐과 칼륨을 얻기 위해 해조류를 소각한 후, 남은 재에서 필요한 화합물을 추출하고 있었습니다. 어느 날, 그는 과산화수소를 사용하여 해조류 추출물을 정제하던 중 실수로 과산화수소를 너무 많이 사용하게 되었습니다. 이 과정에서 예상치 못한 화학반응이 일어났고, 보라색 증기가 발생하는 것을 발견했습니다.보라색 증기의 정체쿠르투아는 이 보라색 증기를 수집.. 2024. 5. 20.