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hydrogen

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heavy hydrogen 중수소

hh heavy hydrogen

hydrogen bomb 수소폭탄

hydrogen chloride 염화 수소

hydrogen corona 수소 코로나(혜성의 대기 외측에 존재하는 거대한 수소 가스의 구름)

hydrogen ion 수소이온

hydrogen peroxide 과산화수소

hydrogen sulfide 황화수소

hydrogen warhead 수폭 탄두

hydrogen 수소 (기호 H)

H hard (of pencil), henry, heroin, hydrogen

make 〔meik〕 ...을 ...으로 보다(~ him a fool 우롱하다), 판단하다(~MUCH (LITTLE) of), (법률따위를) 제정하다, 구성하다(Oxygen and hydrogen ~ water 산소와 수소로 물이 된다)

hydrogen peroxide 과산화수소

hydrogen 수소

consist of; (=be composed of, be made up of) 구성되다
Happiness consists in contentment.
Water consists of hydrogen and oxygen.

consist of (=be composed of, be made up of) : 구성되다
Water consists of hydrogen and oxygen.
(물은 산소와 수소로 구성된다.)

Two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen to form a molecule of water. 두 개의 수소 원자와 한 개의 산소 원자가 결합하여 한 개의 물 분자를 형성한다.

Water is composed of hydrogen and oxygen. 물은 수소와 산소로 이루어져 있다.

Hydrogen and oxygen combine to form water. 수소와 산소는 결합하여 물을 만든다.

Hydrogen, the ninth most abundant element in the Earth's crust, is
an odorless, colorless, and tasteless gas.
지각에서 9번째로 풍부한 원소인 수소는 냄새 없고, 색이 없고, 맛이 없는
기체이다.

Petroleum is composed of a complex mixture of hydrogen
and carbon.
석유는 수소와 산소의 복합적인 혼합체로 구성된다.

Jupiter is a gaseous planet with an atmosphere composed
mostly of hydrogen and helium.
목성은 대개 수소와 헬륨으로 구성된 대기를 가진 기체상태의 행성이다.

Oil is usually called petroleum.
It is very complex, but is made up of only two elements: carbon and hydrogen.
Both carbon and hydrogen are called hydrocarbons.
They are the remains of ancient plants and animals.
These plants and animals lived and died millions of years ago.
When they died, they were covered by mud, and bacteria broke down the organic remains.
The weight of the upper layers and the heat from the pressure eventually changed the mud into solid rock.
It changed the organic material into oil and natural gas.
기름은 흔히 석유라고 부른다.
그것은 매우 복잡하지만 단지 두 개의(탄소와 수소) 요소로만 구성되어있다.
탄소와 수소는 탄화수소라고 부른다.
탄화수소는 오래된 식물과 동물의 화석이다.
이 식물과 동물은 수백만 년 전 살다 죽은 것이다.
그것이 죽었을 때 진흙으로 덮여지고 박테리아가 그 유기 화석을 분해 시켰다.
상부 단층의 무게와 압력에서 생긴 열이 결국 진흙을 단단한 바위로 변화시켰다.
이렇게 해서 유기물질이 기름과 천연가스로 변화되었다.

Social sciences study the area of human behavior.
Human behavior patterns vary from place to place and group to group.
However, natural sciences are somewhat different.
When a chemist studies hydrogen, he can assume that one hydrogen atom is very much like another,
wherever it is found, and that the conditions surrounding it can be quite accurately controlled.
The same is true when a physicist measures a metal bar;
he can be quite sure that it will not stretch or shrink in length as long as natural conditions are the same.
Because of the predictable nature of their subject matter, natural sciences are often called “easy sciences.”
사회과학은 인간행동 영역을 연구한다.
인간의 행동 유형은 장소에 따라 그리고 집단에 따라 달라진다.
그러나 자연 과학은 좀 다르다.
화학자가 수소를 연구할 때, 하나의 수소 원자는
그것이 어디에서 발견되든 다른 수소원자와 거의 유사하며, 그것을 둘러싼 조건은 매우 정확하게 통제될 수 있다고 가정할 수 있다.
그것은 물리학자가 금속막대기를 측정하는 경우에도 마찬가지이다;
물리학자는 자연조건이 동일하다면 금속막대기의 길이가 늘어나거나 줄어들지 않을 것이라는 것을 확신할 수 있다.
자연과학은 연구대상의 예측 가능한 속성 때문에 종종 “쉬운 과학”이라고 불린다.

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[百] 아이오딘화수소 hydrogen iodide

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[百d] 수소연료 자동차 [ 水素燃料自動車, hydrogen-fueled car ]

hydrogen 수소

The elements other than hydrogen and helium exist in such small
quantities that it is accurate to say that the universe is somewhat more
than 25 percent helium by weight and somewhat less than 75 percent
hydrogen.
수소와 헬륨 이외의 원소들은 아주 적은 양으로 존재하기 때문에, 우주는
무게로 다져서 대략 25% 보다 약간 넘는 헬륨과 대략 75% 에 약간 못 미치는
수소로 되어있다고 말하는 것이 정확하다.

Astronomers have measured the abundance of helium throughout our galaxy
and in other galaxies as well. Helium has been found in old stars, in
relatively young ones, in interstellar gas, and in the distant objects
known as quasars. Helium nuclei have also been found to be constituents
of cosmic rays that fall on the earth (cosmic "rays" are not really a
form of radiation; they consist of rapidly moving particles of numerous
different kinds). It doesn't seem to make very much difference where the
helium is found. Its relative abundance never seems to vary much. In
some places, there may be slightly more of it ; in others, slightly
less, but the ratio of helium to hydrogen nuclei always remains about
the same.
천문학자들은 우리의 은하계 전체에 걸쳐서는 물론이고 다른 은하계에서도
헬륨의 풍부함을 측정하였다. 헬륨은 오래된 별들에서, 비교적 젊은
별들에서, 별들 사이의 가스에서, 그리고 준성(quasar)라고 알려져 있는 먼
물체들에서 발견되었다. 헬륨의 핵들은 지구에 떨어지는 우주선(cosmic
rays)의 구성 성분이라는 것이 밝혀졌다. (우주선 cosmic "rays"은 실제로는
복사선의 한 형태는 아니다 ; 그들은 수많은 다른 종류의 빨리 움직이는
입자들로 구성되어있다.) 헬륨이 어디서 발견되는가는 별다른 차이가 없는 것
같다. 그것의 비교적 풍부함은 결코 별로 변화가 없는 것 같다. 어떤
곳에서는 그것이 약간 더 많이 있고 어떤 곳에서는 약간 더 적게 있지만,
수소 핵에 대한 헬륨의 비율은 항상 같은 상태로 존재한다.

Helium is created in stars. In fact, nuclear reactions that convert
hydrogen to helium are responsible for most of the energy that stars
produce. However, the amount of helium that could have been produced in
this manner can be calculated, and it turns out to be no more than a few
percent. The universe has not existed long enough for this figure to be
significantly greater. Consequently, if the universe is somewhat more
than 25 percent helium now, then it must have been about 25 percent
helium at a time near the beginning.
헬륨은 별에서 생성된다. 사실상, 수소를 헬륨으로 변환시키는 핵반응은
별들이 생성하는 대부분의 에너지에 대해서 책임이 있다. (수소를 헬륨으로
변환시키는 핵반응은 별들이 생성하는 대부분의 에너지를 차지한다.) 그러나
이런 식으로 생성될 수 있었던 헬륨의 양이 계산되었는데, 그것은 불과 몇
퍼센트에 지나지 않았다는 것이 밝혀졌다. 우주는 이 수치가 상당히 더 커질
수 있을 정도로 그렇게 충분히 오랫동안 존재하지 않았다. 결론적으로, 만약
우주가 지금 대략 25% 보다 약간 넘는 헬륨이라면, 그러면 그것은 분명히
태초와 가까운 어느 시기에 대략 25% 의 헬륨이었음이 틀림없다.

As history has shown, brilliant research by the scientific community is
often manipulated by private financiers whose intent for the end product
is far removed from the researchers' original intentions. One case in
point is nu- clear power and the hydrogen bomb. We shouldn't fear
technological advance- ments, but we should be wary of who implements
and regulates them.
역사에서 볼 수 있듯이 과학계가 행한 훌륭한 연구는 드러나지 않은 자본주에
의해 자주 조작되고 있는데 이들의 최종 제품(결과물)에 대한 목적은
연구자의 원래 의도와는 거리가 있다. 원자력과 수소폭탄이 그 예이다.
우리는 과학기술의 진보를 두려워해서는 안되지만 누가 그 과학기술의 진보를
수행하고, 통제하는가를 경계해야 한다.

The Sun today is a yellow dwarf star. It is fueled by thermonuclear
reactions near its center that convert hydrogen to helium. The Sun has
existed in its present state for about 4 billion, 600 million years and
is thousands of times larger than the Earth. By studying other stars,
astronomers can predict what the rest of the Sun's life will be like.
About 5 billion years from now, the core of the Sun will shrink and
become hotter. The surface temperature will fall. The higher temperature
of the center will increase the rate of thermo- nuclear reactions. The
outer regions of the Sun will expand approximately 35 million miles,
about the distance to Mercury, which is the closest planet to the Sun.
The Sun will then be a red giant star.
오늘날 태양은 황색 왜성이다. 태양은 수소를 헬륨으로 변환시키는 중심
부근의 열핵반응에 의해 연료를 공급받는다. 태양은 약 46억년 동안 현재의
상태로 존재해 왔고, 크기는 지구보다 수천배 더 크다. 다른 별을 연구하는
것에 의해 천문학자들은 태양의 일생 중 나머지가 어떻게 될지 예측할 수
있다. 지금으로부터 약 50억년 후에 태양의 중심이 수축하여 더 뜨거워 질
것이다. 표면 온도는 떨어진다. 중심의 더 높은 온도는 열핵반응의 비율을
증가시킬 것이다. 태양의 외부 지역은 태양에서 가장 가까운 행성인 수성까지
거리인 약 3천 5백만 마일 정도 팽창할 것이다. 그 때 태양은 적색 거성이
된다.

Bats survive by staying close to the skylights,
박쥐들은 입구 가까이 있으므로 생존할 수 있지만
but venturing deep into the cave is very dangerous indeed.
동굴 깊숙히 탐험하는 것은 정말 대단히 위험합니다
The source of these toxic fumes lies several miles below.
이 유독가스의 근원지는 수 킬로미터 아래에 있습니다
Hydrogen sulphide gas bubbles up from oil deposits in the earth's crust.
지각속에 있는 기름 퇴적물로부터 황화수소가 방울방울 올라오고
It mixes with oxygen and the water, and forms sulphuric acid.
이것이 산소와 물과 섞이면 황산이 생성되는 것입니다
These are not the sort of conditions in which you would expect to find fish,
이런 환경에서 무슨 고기가 살겠나 생각하시겠지만
yet these cave mollies seem to thrive
동굴 몰리들은 산소농도가 낮고 매우 심한 산성임에도 불구하고
despite the acid and the low levels of oxygen.
잘 살아가고 있는 것 같습니다

There is, in fact, more life here than anyone would think possible,
사실 이곳엔 우리의 상상보다 훨씬 많은 생물들이 살고 있지만
but the biggest surprise is something altogether more bizarre.
우리를 진짜로 놀라게 할 정도로 기이한 것은 따로 있습니다
These strange stalactite-like formations are known, rather appropriately, as snotites,
이 종유석처럼 생긴 것은 스노타이트라고 하는데
the drops dripping from the ends of sulphuric acid,
황산 끝에서 떨어지는 물방울들은
strong enough to burn skin.
피부에 화상을 입힐 만큼 독합니다
The snotites are, in fact, vast colonies of bacteria,
이 스노타이트는 사실 거대한 박테리아 군집체로서
capable of going a centimetre a day.
하루에 1cm까지 자랄 수 있습니다
In this world without sunlight these bacteria extract energy from the hydrogen sulphide gas.
이 박테리아는 햇빛이 없는 이 세계에서 황화 수소로부터 에너지를 추출합니다
Bacteria like these are known as extremofile
우리는 이러한 박테리아를 극한생물이라고 부릅니다
because of their ability to survive in such extreme conditions.
극단적인 환경에서도 생존할 능력이 있기 때문입니다

When a compound containing hydrogen has a measurable tendency to give up
protons, it is called an acid.
수소가 포함되어있는 화합물이 양자를 버리는 경향이 측정가능한(상당한)
정도로 있을때에, 그 화합물은 산이라고 불리운다.

Well, let's see if the owner cut the vic up.
자, 그럼 이제 개 주인이 피해자에게 칼을 댔었는지 보자고
Reactive agents. One part leuko-malachite.
반응 시약이야, 하나는 루코말라사이트이고 (leukomalachite : 혈액 식별용 시약)
One part hydrogen peroxide used by blondes everywhere.
다른 하나는 금발로 탈색할 때 많이 쓰는 과산화수소지
Blue. / Weird, isn't it?
- 푸른색이군 - 섬뜩하지 않아?
What's that?
왜?
To prove the presence of heme the stuff that makes blood red ...
혈액을 붉게 하는 헤모글로빈이 칼에 묻어 있었기 때문에
... turns the swab blue. / Yeah.
- 샘플이 파랗게 변한 거잖아 - 맞아

Units one and three have had explosions due to hydrogen buildup.
1번과 3번 유닛에 수소로 인해 폭발이 있었데
They're currently stable, but they're not safe to enter.
현재는 안정적인데 들어갈 수는 없는 상황이야
What are they doing to contain the situation?
상황을 통제하기 위해서 어떤 조치를 하고 있죠?

[生] Hydrogen (수소) (水素)

[生] Hydrogen bond (수소결합) (水素結合)

heavy hydrogen 중수소

hydrogen acceptor 수소 받개

hydrogen bomb 수소폭탄

hydrogen bond 수소결합

hydrogen donor 수소 주개

hydrogen electrode 수소전극

hydrogen ion 수소이온

hydrogen-like atom 수소꼴 원자

hydrogen scale 수소<온도>척도

hydrogen spectrum 수소 빛띠

hydrogen star 수소 별

interstellar hydrogen 별사이수소,성간수소

liquid hydrogen 액체수소

para hydrogen 파라수소

active hydrogen : 활성 수소

agostic hydrogen : 아고스틱 수소

available hydrogen : 유효 수소

differential hydrogen analysis : 시차 수소 분석

hydrogen : 같은 자리 수소

hydrogen bond : 수소결합

hydrogen bridged structure : 수소 다리 구조

hydrogen donating solvent : 수소 공여 용매

hydrogen electrode : 수소 전극

hydrogen electrode scale : 수소 전극전위 척도

hydrogen energy : 수소 에너지

hydrogen fuel : 수소 연료

hydrogen ion exponent : 수소 이온 지수

hydrogen overvoltage : 수소 과전압

hydrogen scale : 수소(전극전위) 척도

hydrogen-bridged structure : 수소 다리 구조

hydrogen-like ion : 수소꼴 이온

index of hydrogen deficiency : 수소 결핍 지수

normal hydrogen electrode : 표준 수소 전극

standard hydrogen electrode : 표준 수소 전극

HS2804
수소ㆍ희가스(rare gas)와 그 밖의 비(非)금속원소
Hydrogen, rare gases and other non-metals.

HS2804100000
수소
Hydrogen

HS2806
염화수소(염산)와 클로로황산
Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid.

HS2806100000
염화수소(염산)
Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

HS281111
플루오르화수소(플루오르화수소산)
Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)

HS2811120000
시안화수소(시안화수소산)
Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid)

HS2826193010
산성플루오르화칼륨
Potassium hydrogen fluoride

HS2830101000
황화수소나트륨
Sodium hydrogen sulphide

HS2845901000
중수소
Heavy hydrogen (deuterium)

HS284700
과산화수소(요소로 고체화한 것인지에 상관없다)
Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea.

HS2920
그 밖의 비(非)금속 무기산의 에스테르(할로겐화수소의 에스테르는 제외한다)와 이들의 염, 이들의 할로겐화유도체ㆍ술폰화유도체ㆍ니트로화유도체ㆍ니트로소화유도체
Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.

HS3824993100
[오-2-디알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소프로필)아미노에틸]하이드로젠 알킬(메틸, 에틸, 노르말-프로필, 이소프로필)포스포노티오에이트와 이들의 오-알킬(탄소수가 10개 이하로서 사이클로 알킬을 포함한다)에스테르로 주로 구성된 혼합물과 이들의 알킬화나 수소화된 염들로 구성된 혼합물
Mixtures consisting mainly of[O-2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl or isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl or isopropyl) phosphonites and their O-alkyl (≤C10, including cycloalkyl) esters; mixtures consisting mainly of alkylated or protoanted salts thereof

HS3824999040
수소차 연료전지 제조용 혼합 조제품(흑연을 기본재료로 한 것으로 한정한다)
Mixed preparations for manufacturing fuel cells for hydrogen fueled car, based on graphite

비금속,정제기체및원소기체 Non metals and pure and elemental gases
염소(Cl) Chlorine Cl
수소(H) Hydrogen H
질소(N) Nitrogen N
산소(O) Oxygen O
플루오린(F) Fluorine F
비소(As) Arsenic As
붕소(B) Boron B
탄소(C) Carbon C
인(P) Phosphorus P

산업용가스 Industrial use gases
수소혼합가스 Hydrogen compound gases
염소혼합가스 Chlorinated mixed gases
암모니아 Ammonia
이산화탄소(CO2) Carbon dioxide gas CO2
산업용 공기 Industrial air
비활성혼합가스 Inert gas mixtures
황화수소 Hydrogen sulfide

불순물제거제 Chemical scavengers
황화수소불순물제거제 Hydrogen sulfide scavengers
산소불순물제거제 Oxygen scavengers

전용전지팩 Product specific battery packs
리튬전지 Lithium batteries
니켈수소전지 Nickel hydrogen batteries
열전지 Thermal batteries
징크에어 Zinc air
아연석탄전지 Zinc coal battery
수은산화전지 Mercury oxide battery
망간전지 Manganese batteries
산화은전지 Silver oxide batteries
배터리시험기 Battery testers

방부제 Antiseptics
클로폭톨 Clofoctol
세척용 무균수 Sterile water for irrigation
세트리미드 Cetrimide
초산방부제 Acetic acid antiseptics
글루콘산 클로르헥시딘 Chlorhexidine gluconate
포름알데히드방부제 Formaldehyde antiseptics
하이드로겐페록사이드방부제 Hydrogen peroxide antiseptics

수소 연료전지 발전은 화력 발전에 비해 발전효율이 높고, 알려진 것처럼 환경오염물질 발생이 적은 친환경 고효율의 미래형 발전시설이다.
Hydrogen fuel cell power generation is an eco-friendly, high-efficiency future power plant with higher efficiency of the generators than thermal power generation and, as is known, fewer environmental pollutants.

개편의 주목적은 천연가스 경쟁력 제고, 조직기반 마련, 수소 등 에너지 전환체제 조기 구축을 통한 미래 성장동력 확보, 사회적 가치 구현을 위한 조직체계 보강, 국민이 체감할 수 있는 정책성과 도출 등이다.
The main focus of the reform is to enhance natural gas competitiveness, establish an organizational base, secure future growth engines through the early establishment of energy conversion systems such as hydrogen, strengthen the organizational system to realize social values, and derive policy results that the public can feel.

전기차(EV), 수소전기차, 하이브리드차량(HEV), 플러그인하이브리드차량(PHEV) 등 친환경 차량을 보유한 소비자가 자동차 담보대출을 신청하면 대출 금리를 최저 1%포인트에서 최고 4%포인트까지 깎아준다.
Consumers with eco-friendly vehicles, such as Electric Vehicle (EV), Hydrogen Electric Vehicle (HEV), and Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV), will cut the loan rate from a minimum of 1 percentage point to a maximum of 4 percentage points if they apply for a car mortgage.

치열한 경쟁 속에서 미래차 시장을 선도하려면 전기·수소차 기술과 인프라 등에 대한 투자는 물론 글로벌 기업들과의 제휴 역시 타이밍이 생명이다.
To lead the future car market amid fierce competition, timing is essential not only for investments in electric and hydrogen vehicle technologies and infrastructure but also for the alliances with global companies.

같은 원리로 탄산수소나트륨이 포함된 '베이킹 소다'는 대표적인 천연 제산제다.
On the same principle, "baking soda" containing sodium hydrogen carbonate is a representative natural antacid.

병원은 A양이 황화수소 중독에 의한 무산소 뇌 손상으로 사망했다는 소견을 경찰에 전했다.
The hospital reported to the police that A died of anaerobic brain damage caused by hydrogen sulfide poisoning.

A양은 7월 말 새벽 부산 수영구 민락동 한 회센터 공중화장실에서 황화수소에 중독돼 쓰러진 뒤 의식을 회복하지 못했다.
A fell down due to addiction to hydrogen sulfide in a public toilet at one raw fish center in Minrak-dong, Suyeong-gu, Busan in the early morning of the end of July and did not recover her consciousness.

식약처는 "낮은 농도의 과산화수소라도 직접 마시는 것은 매우 위험하고, 항바이러스·항염증·항암 치료 효과 등은 의학적 근거가 없으므로 섭취해선 안 된다"고 경고했다.
The Ministry of Food and Drug Safety warned, "It is very dangerous to drink even a low concentration of hydrogen peroxide directly, and the antiviral, anti-inflammatory, and anti-cancer treatment effects have no medical basis and should not be consumed."

수소경제 hydrogen economy

수소 타운 Hydrogen Town

hydrogen peroxide (과산화수소) 강력한 소독, 정화, 표백작용이 있는 액체. 주로 물에 희석
하여 세정제, 분무제로 사용된다.

hydrogen sulfide (황화 수소) 불쾌한 독가스. 화학시약으로 사용된다.

hydrolysis : the splitting of a compound into fragments by the addition of water, the
hydroxyl group being incorporated in one fragment, and the hydrogen atom in the other.

hydroxylation : hydroxylate, to introduce hydroxyl into (a compound or radical) usually
by replacement of hydrogen.

pH : the symbol relating the hydrogen ion (H+) concentration or activity of a solution to
that of a given standard solution. Numerically the pH is approximately equal to the
negative logarithm of H+ concentration expressed in molarity. pH 7 is neutral; above it
alkalinity increases and below it acidity increases.

protein (단백질) any of a group of complex organic compounds which contain carbon,
hydrogen, oxygen, nitrogen, and usually sulphur, the characteristic element being
nitrogen, and which are widely distributed in plants and animals. Proteins, the principal
constituents of the protoplasm of all cells, are of high molecular weight and consist
essentially of combinations of a-amino acids in peptide linkages. Twenty different amino
acids are commonly found in proteins, and each protein has a unique, genetically defined
amino acid sequence which determines its specific shape and function. They serve as
enzymes, structural elements, hormones, immunoglobulins, etc., and are involved in
oxygen transport, muscle contraction, electron transport, and other activities throughout
the body, and in photosynthesis.

3원계 Pd-Cu-Ni 합금 수소분리막의 내구성에 관한 연구
A study of reliability in Pd-Cu-Ni ternary alloy membrane for hydrogen separation

수소분리용 Pd-Cu-Ni 합금 분리막의 Cu Reflow 영향
The effect of Cu reflow on the Pd-Cu-Ni alloy membrane formation for hydrogen separation

음식물류폐기물폐수와 양돈폐수의 혼합액으로부터 수소 및 메탄생산을 위한 혐기성 공정의 개발
Anaerobic Process Development to Produce Hydrogen and Methane from Mixture of Food Wastewater and Swine Wastewater

유류오염토 정화를 위한 과산화수소 이용시 토양 중의 금속류 용출 경향에 관한 연구
Study on the Metals Leaching Tendency at Using the Hydrogen Peroxide for Purification of Oil-Polluted Soil

다양한 분자들로 기능화된 탄소나노튜브의 이론적 연구
Theoretical studies of carbon nanotubes functionalized by various materials : hydrogen, NO₂ and liquid crystal molecules

수소 어닐 및 게이트 산화막의 질화막 化 공정에 의한 TiN 금속 게이트의 게이트 산화막/실리콘 계면 특성의 개선 및 열화에 관한 연구
(A) study on improvement and degradation of Si/SiO2 interface property for gate oxide with TiN metal by hydrogen anneal and plasma nitridation of gate oxide

흡기관 분사식 수소기관의 밸브타이밍에 의한 역화억제에 관한 연구
(A) Study on Back Fire Control in a Hydrogen Engine with External Mixture by Variable Valve Timing

Intercluster salt를 이용한 수소 저장물질
Interclustersalt system for hydrogen storage

다양한 형상을 갖는 티타네이트 나노구조체의 합성 및 수소저장 특성평가
Hydrogen storage properties and synthesis of nanostructured titanates in various shapes

구강암세포에서 과산화수소의 항암효과
(The) Anti-Cancer Effects of Hydrogen Peroxide in oral Cancer Cells

T57 기타 무기물질의 중독작용(Toxic effect of other inorganic substances)
-
T57.0 비소 및 그 화합물(Arsenic and its compounds)
T57.1 인 및 그 화합물(Phosphorus and its compounds)
제외 : 유기인산 살충제(organophosphate insecticides)(T60.0)
T57.2 망간 및 그 화합물(Manganese and its compounds)
T57.3 시안화수소(Hydrogen cyanide)
T57.8 기타 명시된 무기물질(Other specified inorganic substances)
T57.9 상세불명의 무기물질(Inorganic substance, unspecified)

T59 기타 기체, 연무 또는 증기의 중독작용(Toxic effect of other gases, fumes and vapours)
-
포함:연무질 추진체(aerosol propellants)
제외 : 염불화탄소(chlorofluorocarbons)(T53.5)
T59.0 산화질소(Nitrogen oxides)
T59.1 이산화황(Sulfur dioxide)
T59.2 포름알데히드(Formaldehyde)
T59.3 최루성 기체(Lacrimogenic gas)
최루가스(Tear gas)
T59.4 염소 기체(Chlorine gas)
T59.5 불소가스 및 불소화수소(Fluorine gas and hydrogen fluoride)
T59.6 황화수소(Hydrogen sulfide)
T59.7 이산화탄소(Carbone dioxide)
T59.8 기타 명시된 기체, 연무 및 증기(Other specified gases, fumes and vapours)
T59.9 상세불명의 기체, 연무 및 증기(Gases, fumes and vapours, unspecified)

T61 해산물 속의 유해물질의 중독작용(Toxic effect of noxious substances eaten as seafood)
-
제외 : 음식 부작용으로 인한 아나필락시 쇽과 같이 식품에 대한알레르기성 반응(allergic reaction
to food, such as anaphylactic shock due to adverse food reaction)(T78.0)
피부염과 같이 식품에 대한알레르기성 반응(allergic reaction to food, such as dermatitis)
(L23.6, L25.4, L27.2)
위장염비감염성)과 같이 식품에 대한알레르기성 반응(allergic reaction to food, such as
gastroenteritis (noninfective)) (K52.-)
세균성 식중독(bacterial foodborne intoxications)(A05.-)
아플라톡신 및 기타 진균독소(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food
contaminants, such as aflatoxin and other mycotoxins))(T64)
시안화물(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food contaminants, such as
cyanides)(T65.0)
시안화수소(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food contaminants, such as
hydrogen cyanide)(T57.3)
수은(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food contaminants, such as
mercury)(T56.1)
T61.0 시구아테라 물고기 중독(Ciguatera fish poisoning)
T61.1 스콤브로이드 물고기 중독(Scombroid fish poisoning)
히스타민양 증후군(Histamin-like syndrome)
T61.2 기타 물고기 및 조개 중독(Other fish and shellfish poisoning)
T61.8 기타 해산물의 중독작용(Toxic effect of other seafoods)
T61.9 상세불명의 해산물의 중독작용(Toxic effect of unspecified seafood)

T62 식품으로 섭취한 기타 유해물질의 중독작용(Toxic effect of other noxious substances eaten as food)
-
제외 : 음식 부작용으로 인한 아나필락시 쇽과 같이 식품에 대한알레르기성 반응(allergic reaction
to food, such as anaphylactic shock due to adverse food reaction)(T78.0)
피부염과 같이 식품에 대한알레르기성 반응(allergic reaction to food, such as dermatitis)
(L23.6, L25.4, L27.2)
위장염비감염성)과 같이 식품에 대한알레르기성 반응(allergic reaction to food, such as
gastroenteritis (noninfective)) (K52.-)
세균성 식중독(bacterial foodborne intoxications)(A05.-)
아플라톡신 및 기타 진균독소(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food
contaminants, such as aflatoxin and other mycotoxins))(T64)
시안화물(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food contaminants, such as
cyanides)(T65.0)
시안화수소(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food contaminants, such as
hydrogen cyanide)(T57.3)
수은(와)과 같은 식품오염물의 중독작용(toxic effect of food contaminants, such as
mercury)(T56.1)
T62.0 섭취된 버섯(Ingested mushrooms)
T62.1 섭취된 장과(Ingested berries)
T62.2 기타 섭취된 식물(의 부분)(Other ingested(parts of)plant(s))
T62.8 기타 명시된 식품으로 섭취한 유해물질(Other specified noxious substances eaten as food)
T62.9 상세불명의 식품으로 섭취한 유해물질(Noxious substance eaten as food, unspecified)

T65 기타 및 상세불명 물질의 중독작용(Toxic effect of other and unspecified substances)
-
T65.0 시안화물(Cyanides)
제외:시안화수소(hydrogen cyanide)(T57.3)
T65.1 스트리크나인 및 염류(Strychnine and its salts)
T65.2 담배 및 니코틴(Tobacco and nicotine)
T65.3 벤젠 및 그 동종의 니트로 유도체 및 아미노 유도체(Nitroderivatives and aminoderivatives of
benzene and its homologues)
아닐린[벤젠아민](Aniline[benzenamine])
니트로 벤젠(Nitrobenzene)
트리니트로톨루엔(Trinitrotoluene)
T65.4 이황화탄소(Carbon disulfide)
T65.5 니트로글리세린, 기타 질산 및 에스테르(Nitroglycerin and other nitric acids and esters)
1, 2, 3-프로판에트리올 삼질산염(1, 2, 3-Propanetriol trinitrate)
T65.6 달리 분류되지 않은 페인트 및 색소(Paints and dyes, NEC)
T65.8 기타 명시된 물질의 중독작용(Toxic effect of other specified substances)
T65.9 상세불명의 물질의 중독작용(Toxic effect of unspecified substance)
중독(Poisoning) NOS

W93 인공과냉에 노출(Exposure to excessive cold of man-made origin)
-
포함 : 드라이아이스(와)과 접촉 또는 흡입(contact with or inhalation of dry ice)
액체공기(와)과 접촉 또는 흡입(contact with or inhalation of liquid air)
액체수소(와)과 접촉 또는 흡입(contact with or inhalation of liquid hydrogen)
액체질소(와)과 접촉 또는 흡입(contact with or inhalation of liquid nitrogen)
저온냉장고에 장기간노출(prolonged exposure in deep-freeze unit)

saturated fat
a kind of fat, often found in meat and other animal products, that cannot incorporate any additional hydrogen atoms. A diet heavy in saturated fat is thought to raise cholesterol in the bloodstream.

duet rule for hydrogen : 수소의 이전자 규칙(루이스 점 구조에서 원자가 가지 는 원자가전자의 수)

Mars is now dry, dusty and cold, but a new study confirms that
the Red Planet once was covered by vast oceans and had more water
per square mile than Earth.
In fact, it once had enough water to cover the planet to a depth
of almost a mile, researchers say, citing an analysis of data
measuring the amount of molecular hydrogen in the atmosphere.
화성이 지금은 건조하고 먼지 투성이고 기온이 낮지만 한 때는
광활한 바다로 뒤덮이고 단위 면적당 물의 양이 지구보다 많았다는 것을
입증하는 새로운 연구가 나왔다.
연구자들은 화성 대기의 수소 분자의 양을 측정한 데이터를 분석한 결과
한 때 화성을 거의 1마일 깊이로 덮을 만큼 충분한 물이 있었다고 밝혔다.

Krasnopolsky said the proven abundance of water in Mars’ early
history “improves the prospects” that life could have evolved there.
In a study appearing Friday in the journal Science, planetary
researchers Krasnopolsky and Paul D. Feldman of Johns Hopkins
University said that Mars’ upper atmosphere contains molecular
hydrogen, or H2, a finding that confirms earlier theoretical
models of the water history of the planet.
크라스노폴스키는 화성 초기에 물이 많이 있었다는 것이 증명된
것은 화성에서 생명체가 진화했을 수도 있다는 “가능성을 진전시키는
것”이라고 말했다.
‘사이언스’지 금요일자에 실린 행성학자들인 크라스노폴스키와
존스홉킨스대학 폴 D. 펠드먼은 화성의 상층 대기에 수소분자 (H2)가
포함돼 있고 이는 화성에 물이 존재했던 시대에 대한 이론적 모델을
입증하는 것이라고 밝혔다.

The H2 comes from a chemical reaction, called dissociation, that
split the hydrogen from water, H2 O, and allowed the lighter
hydrogen to escape to the atmosphere.
“It is a complex chemistry process of which we are detecting only
one piece,” the molecular hydrogen, said Feldman. But these
findings help to support earlier estimates of the amount of
water once on Mars.
H2는 물 (H2 O)에서 수소가 분해되는 해리라고 하는 화학반응에서
생성되며 이 과정에서 더 가벼운 수소는 대기권으로 올라간다.
펠드만은 “복잡한 화학 과정 가운데 우리가 발견한 것은 이 수소 분자
하나이다”라고 말했다. 그러나 이러한 연구 결과는 화성에 한 때
존재했던 물의 양을 측정했던 이전의 연구를 뒷받침한다.

Donald M. Hunten, an expert on planetary atmospheres at the
University of Arizona, Tucson, said the studies by Krasnopolsky
and Feldman make an important contribution because they strengthen
earlier theories of Mars’ water history. “This is an observational
confirmation of a theoretical model,” said Hunten.
The Krasnopolsky and Feldman study is based on data from the Far
Ultraviolet Spectroscopic Explorer, a spacecraft that can detect
and identify chemicals in the atmosphere of the distant planets.
The data is the first to detect molecular hydrogen in the atmosphere
of Mars.
애리조나대학의 행성대기 전문가인 도널드 M. 헌튼은 크라스노폴스키와
펠트먼의 연구결과는 화성에 물이 존재했다는 이론을 뒷받침하는 중요한
공헌이라고 말했다. 헌튼은 “이 연구는 이론적 모델을 관측을 통해
확인한 것”이라고 높이 평가했다.
이 연구팀은 멀리 떨어져 있는 행성의 대기권을 구성하는 화학물질을
발견하고 확인할 수 있는 우주선인 원자외선 분광탐사선의 자료에 기초한다.
이 자료는 화성 대기에서 사상 처음으로 수소 분자를 확인했다.

potassium hydrogen phthalate 프탈산수소칼륨


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