Нанотехнології зараз – прес-реліз: DGIST і New Life Group розпочали дослідницький проект

Нанотехнології зараз – прес-реліз: DGIST і New Life Group розпочали дослідницький проект

Вихідний вузол: 2651594

Головна > прес > DGIST і New Life Group запустили дослідницький проект «Функціональні продукти краси та здоров’я з використанням новітніх нанотехнологій»

Анотація:
Команда професора Су-Іл Іна з Департаменту енергетики та інженерії DGIST (президент Кук Янг) співпрацює з компанією New Life Group, Co., Ltd. (голова: Бонг-Рак Ан) у дослідницькому проекті з розробки функціональної краси і продукти для здоров'я з використанням новітніх нанотехнологій. З цією метою команда провела стартову зустріч у середу, 26 березня, щоб доповісти про розробку функціональних продуктів для краси та здоров’я з використанням нанотехнологій.

DGIST і New Life Group запустили дослідницький проект «Функціональні продукти краси та здоров’я з використанням новітніх нанотехнологій»


Тегу, Республіка Корея | Опубліковано 12 травня 2023 р

Професор Су-Іл Ін з Департаменту енергетики та інженерії DGIST, генеральний директор Че-Юн Ан з New Life BST, генеральний директор Тонг-шин Хан з Науково-технологічного інституту Кангмайчхон, директор Чой Янг-іл з Інституту здоров’я New Life та інші запрошені гості відвідали цей захід. Завдяки цьому дослідницькому проекту вони сподіваються досягти своїх цілей

▲ розробка нових нанотехнологій, нешкідливих для організму людини та

▲ розробка функціональних косметичних матеріалів і товарів для здоров’я з використанням нанотехнологій.

□ Генеральний директор компанії New Life BST Че-Юн Ан сказав: «Ми мали змогу обговорити конкретні плани досліджень під час екскурсії по найсучасніших дослідницьких установах DGIST». Він також сказав: «Я сподіваюся, що функціональні продукти краси та здоров’я, які є ефективними та нешкідливими для людського організму, будуть розроблені завдяки високому рівню досконалості та технологій DGIST».

□ Професор Су-Іл Ін з Департаменту енергетики та інженерії DGIST сказав: «Ми шукаємо різні способи застосування нанотехнологій у реальному житті, і очікується, що співпраця з компаніями, які мають потужності масового виробництва, буде важливою наріжний камінь для комерціалізації технології». Він додав: «Ми сподіваємося, що в майбутньому нанотехнології будуть використовуватися в різних сферах, таких як здоров’я шкіри, підвищення імунітету та відновлення втоми, щоб допомогти зберегти здоров’я».

####

Контакти:
Ванкю Лім
DGIST (Науково-технічний інститут Тегу Кьонбук)

Copyright © DGIST (Науково-технічний інститут Тегу Кьонбук)

Якщо у вас є коментар, будь ласка Контакти нам.

Видавці випусків новин, а не 7th Wave, Inc. або Nanotechnology Now, несуть повну відповідальність за точність змісту.

Закладка:
дуже смачний Digg Newsvine Google Yahoo Reddit Магноліаком Шерсть Facebook

Новини преси

Новини та інформація

Дослідження демонструє, що Ta2NiSe5 не є екситонним ізолятором. Міжнародна дослідницька група вирішує десятирічну дискусію навколо мікроскопічного походження порушення симетрії в об’ємному кристалі Травень 12th, 2023

Прямий лазерний запис гнучких датчиків вологості на основі Ga2O3/рідкого металу Травень 12th, 2023

Прорив в оптичних властивостях MXenes – двовимірні гетероструктури дають нові ідеї Травень 12th, 2023

Нова конструкція перовскітної електрохімічної комірки для випромінювання та виявлення світла Травень 12th, 2023

Можливе майбутнє

Дослідники з Purdue виявили, що надпровідні зображення насправді є тривимірними фракталами, керованими безладдям Травень 12th, 2023

Прямий лазерний запис гнучких датчиків вологості на основі Ga2O3/рідкого металу Травень 12th, 2023

Прорив в оптичних властивостях MXenes – двовимірні гетероструктури дають нові ідеї Травень 12th, 2023

Нова конструкція перовскітної електрохімічної комірки для випромінювання та виявлення світла Травень 12th, 2023

Сповіщення

Дослідження демонструє, що Ta2NiSe5 не є екситонним ізолятором. Міжнародна дослідницька група вирішує десятирічну дискусію навколо мікроскопічного походження порушення симетрії в об’ємному кристалі Травень 12th, 2023

Прямий лазерний запис гнучких датчиків вологості на основі Ga2O3/рідкого металу Травень 12th, 2023

Прорив в оптичних властивостях MXenes – двовимірні гетероструктури дають нові ідеї Травень 12th, 2023

Нова конструкція перовскітної електрохімічної комірки для випромінювання та виявлення світла Травень 12th, 2023

Їжа/Сільське господарство/Добавки

Виробничий прогрес повертає матеріал у моду Січень 20th, 2023

Вчені пропонують рішення для ризикованої водопровідної води Червень 17th, 2022

Полімерні волокна з графеновими нанотрубками дозволяють нагрівати важкодоступні предмети складної форми Лютий 11th, 2022

Безпрецедентний вид окремої наночастинки каталізатора в роботі: рентгенівські промені виявляють композиційні зміни на активній поверхні в умовах реакції Жовтень 1st, 2021

Особиста гігієна/косметика

Комплексний посібник: Майбутнє нанотехнологій Вересень 13th, 2018

Графен знаходить нове застосування як антистатична фарба для волосся: нова формула працює так само добре, як комерційні перманентні барвники без хімічної зміни волосся Березень 22nd, 2018

Програмовані матеріали знаходять силу в молекулярному повторенні Травень 23rd, Хіти

Звичайна наночастинка ледь помітно впливає на гени окисного стресу Травень 11th, 2016

Часова мітка:

Більше від Нанотехнології зараз останні новини

Нанотехнології зараз – Прес-реліз: каталітична комбінація перетворює CO2 на тверді вуглецеві нановолокна: тандемне електрокаталітичне-термокаталітичне перетворення може допомогти компенсувати викиди сильнодіючих парникових газів, блокуючи вуглець у корисному матеріалі

Вихідний вузол: 3062601
Часова мітка: Січень 15, 2024

Нанотехнології зараз – прес-реліз: Розкриття квантового потенціалу: Використання високовимірних квантових станів за допомогою КТ та OAM: Генерація майже детермінованих заплутаних станів на основі OAM пропонує міст між фотонними технологіями для квантового прогресу

Вихідний вузол: 2875071
Часова мітка: Вересень 12, 2023

Світанок твердотільних квантових мереж: дослідники продемонстрували високу видимість квантової інтерференції між двома незалежними напівпровідниковими квантовими точками — важливий крок до масштабованих квантових мереж

Вихідний вузол: 1889325
Часова мітка: Січень 10, 2023