위키 데이터품질
요약노트 위 RAG는 노트가 품질 상한 — 그래서 원문 대조·출처·모순을 강제한다. 이 화면은 그 상태를 한눈에 보여줘요.
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위키(우리 지식)의 건강 상태를 한눈에 봐요. 모순(논문 간 어긋난 주장 — 아는 사람이 ‘둘 다 맞음/이쪽이 맞음’ 판정 → 기록됨), 섬·연결 제안(이어져야 하는데 안 이어진 개념 — ‘이어주기’로 엣지 추가), 출처 공백·미연결·끊긴 링크(정리할 곳). 판정·연결하면 누가 했는지 기여로 남아요.
1071
페이지
2080
연결(엣지)
1
미해결 모순 (총 1)
61
끊어진 섬
0
출처 공백
0
미연결
0
끊긴 링크
모순 추적 (1) — 어긋나 보이는 곳을 아는 사람이 판정
둘 다 맞음(맥락 차이 — 대부분) · 이쪽이 맞음(진짜 값 오류) · 판정하면 누가 했는지 기록돼요.
ordering density: 2008 ~40 viruses/um2 at pH 4.8 vs 2006 ~60 viruses/um2 at pH 4.8; same system, different values
로그인하면 직접 판정할 수 있어요.
조건차로 자동 분류 (가짜 모순) (10) — note에 화해 근거가 있어 알람에서 뺌
measured vs inferred · 정규화 차이(per-WOC vs per-Mn) · 다른 용매/facet/메커니즘 등 조건이 다른 것이라 진짜 모순이 아니에요. note에 이미 근거가 적혀 있어 자동으로 걸러냈어요. 궁금하면 펼쳐서 확인.
Lee et al., ChemNanoMat (2020) ↔ Lee et al., Nature (2018)
Helicoid II baseline g=0.04 (measured) vs ~0.06-0.07 (inferred from 2018 Fig.3e); both kept
Im et al., Photosynthesis Research (2019) ↔ Jin et al., Catalysis Today (2020)
WOC TOF/overpotential mismatch: paper_138 cites ~50 O2/s @ ~70 mV (per-WOC, Askerka 2016); Mn4Ca page from paper_071 gives ~2x10^3 /s @ ~160 mV (per-Mn). Likely different normalization/reference; both kept, reconcile via primary cites
YYACAYY-templated single-crystalline Ag nanosheet ↔ YYACAYY–Ag NP hybrid film (in-situ Ag reduction)
distinct Ag products from same Tyr-C7 peptide: LB+subphase gives discrete AgNPs 34nm {200} on monolayer (paper_101); this paper gives crystalline metallic Ag nanosheet {111} 4.8nm/layer; do not conflate; different preferred facet
Park et al., Energy Environ. Sci. (2020) ↔ Im et al., Photosynthesis Research (2019)
WOC TOF: paper_157 cites 100 s-1 per-WOC (p.2311) while paper_138 cites ~50 O2 s-1 per-WOC; per-WOC values disagree, different primary citations; both kept
Park et al., Energy Environ. Sci. (2020) ↔ Jin et al., Catalysis Today (2020)
WOC TOF: paper_157 100 s-1 per-WOC vs paper_071 ~2x10^3 s-1 per-Mn; even after /4 per-WOC conversion (500) the values disagree; different primary sources; both kept
MnO NP PCET OER cycle (two quasi-equilibrium steps before RDS) ↔ Cho et al., Angew. Chem. Int. Ed. (2021)
Distinct MnIV=O Raman assignments: 555/480 cm-1 (paper_072/107, phosphate, MnO NCs) vs 760 cm-1 (paper_172, carbonate, pure Mn3O4); both kept, likely different phase/electrolyte not a true conflict
Song et al., RSC Adv. (2021) ↔ Song et al., Nat. Commun. (2020)
paper_190 back-gate device shows EPSC at 40 plus-minus 5 pct RH while paper_169 lateral device required RH ~90-94 pct for EPSC; also PPF max ~117 pct vs 151 pct. Likely geometry/film-thickness difference; both kept, flagged for verification
Vacancy-defect anchoring + d-band tuning (Pd@BNNT HER) ↔ Strain-induced d-band downshift → HER suppression (CO₂RR selectivity)
Contra in direction only: vacancy-mediated d-band shift here PROMOTES HER (upshift toward Fermi level); Sn-compressive-strain in paper_194 SUPPRESSES HER for CO2RR selectivity. Same d-band lever, opposite functional goal.
Wettability / active-site decoupling (hydrophilic oxide CO₂RR) ↔ Strain-induced d-band downshift → HER suppression (CO₂RR selectivity)
paper_232 finds hydrophobicity unhelpful for hydrophilic CuO; paper_194 finds superhydrophobicity beneficial for CuAgSn CO selectivity -- different material/product regimes, regime-dependence not a true logical contradiction; both kept
Kim et al., Nat. Commun. (2025) ↔ Jang et al., Nat. Synth. (2024)
leaving-group preference reversal: paper_238 thermal route prefers bromo (88% vs 35.5% chloro at 65C); paper_262 electrochemical route prefers chloro (bromo/iodo give C2 gas). Different mechanisms, both kept with context
끊어진 섬 (61) — 본토와 안 이어진 클러스터 (같은 방 논문이면 이어져야)
개념 지도(/wiki/graph) 기준 연결요소. 본토 = 가장 큰 덩어리(530개 페이지). 아래 섬들은 본토와 직접 엣지가 없어요 — 큰 섬부터 이어주면 효과적.
섬 · 15개 페이지
Co3O4 nanoparticles (neutral-pH CER catalyst)FTO (fluorine-doped tin oxide) anodeHydrogen peroxide (H2O2)CO2/carbonate-mediated 2e-WORH2O2 concentration (electrochemical, CO2-assiste…Carbonate radical (CO3 dot-minus)Ru-doped Co3O4 nanoparticles (Ru0.09Co2.91O4 CER…CER electrode lifetime at 500 mA/cm2Ti passivation as a DSA-electrode failure modeRu-Sn-Ti-oxide CER anode (Ir-free ternary DSA)TiN thin film (reactively sputtered)Dimensionally stable anode (RuO2/IrO2 MMO)CER–OER scaling relation on metal-oxide anodesCER active-chlorine current efficiencyKrishtalik mechanism for neutral-pH chlorine evo…
섬 · 9개 페이지
BHOC diol additive (bis(2-hydroxyethyl)octane-1,…Bishydroxyurethane (BHU, non-isocyanate urethane…Succinimide mediator (multifunctional organic ca…Urethane-diol epoxy network tougheningEpoxy toughness vs BHOC loadingEthylene carbonate (EC)Halo-alkoxide (CO2-capturing alkoxide anion)Halohydrin (vicinal haloalcohol)Halohydrin eRCC cascade (Reduction-First reactiv…
섬 · 8개 페이지
CNT-Co0.4Fe0.4Ni0.2 nanocomposite MR particleCo0.4Fe0.4Ni0.2 ternary ferromagnetic alloy nano…Hierarchically structured Fe3O4 MR particle (HS-…PVDF@Fe3O4 core-shell magnetoelectric MR particl…Particle-aggregation-induced piezoelectric magne…Density reduction by hierarchical pore formation…CNT 3D-network synergistic yield stress in MR fl…Static yield stress of HS-Fe3O4 MR fluid
섬 · 8개 페이지
NiFe₂O₄ / MoS₂ nanocomposite (nitroaromatic redu…Multiple electron-transfer pathways (MoS₂ + NiFe…Nitrobenzene→aniline yield — NiFe₂O₄/MoS₂Prussian blue analogue (PBA)PBA-derived HER overpotential benchmarkPBA-derived OER overpotential benchmarkPBA precursor-template strategy (pyrolysis to wa…PBA internal redox shuttle (bimetallic AOP catal…
섬 · 8개 페이지
Kaolinite (TO-layer aluminosilicate clay)Lignin–kaolinite electrostatic cross-linkingCompressive strength of lignin–kaolinite brickLignin–aluminosilicate composite brick (LK / LKS…CO₂ storage capacity of smectite composite brickCO₂ intercalation into smectite interlayersSmectite (TOT-layer expandable clay, Ca²⁺/Na⁺)Kraft lignin (electrostatic binder)
섬 · 7개 페이지
섬 · 7개 페이지
TiN/Al/TiN trilayer Cu diffusion barriereta-prime-Cu3Si (barrier-failure silicide)Grain-boundary stuffing (oxide stuffing of TiN b…TiN/M/TiN multilayer Cu diffusion barrier (M = Z…Diffusion-barrier failure temperatureFree-Al-accelerated Cu diffusion (barrier failur…Aluminum interlayer (TiN/Al/TiN barrier)
섬 · 6개 페이지
섬 · 6개 페이지
섬 · 5개 페이지
섬 · 5개 페이지
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섬 · 5개 페이지
섬 · 5개 페이지
섬 · 5개 페이지
섬 · 4개 페이지
섬 · 4개 페이지
섬 · 4개 페이지
섬 · 3개 페이지
섬 · 3개 페이지
섬 · 3개 페이지
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섬 · 3개 페이지
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섬 · 2개 페이지
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섬 · 1개 페이지
섬 · 1개 페이지
섬 · 1개 페이지
섬 · 1개 페이지
섬 · 1개 페이지
연결 제안 (40) — 이어져야 하는데 직접 엣지 없는 쌍 (공통이웃·키워드로 발견)
이어주기(엣지 타입 선택) 또는 관련 없음 — 판정하면 누가 했는지 기록돼요. · 이어줌 3
왜: 공통 이웃 6개
로그인하면 직접 이어줄 수 있어요.
왜: 공통 이웃 4개
로그인하면 직접 이어줄 수 있어요.
왜: 공통 이웃 4개
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: magnetorheological, fluid, fe3o4
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: co3o4, lithium, battery
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왜: 공통 이웃 4개
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왜: 공통 이웃 4개
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왜: 공통 이웃 4개
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왜: 공통 이웃 2개 · 키워드: magnetorheological, fluid, fe3o4, pvdf, magnetoelectric
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: diffusion, barrier
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: cysteine
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왜: 공통 이웃 2개 · 키워드: mapbi3, resistive, switching, memory
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: nifeoxhy
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왜: 공통 이웃 2개 · 키워드: magnetorheological, fluid, sedimentation, stability
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왜: 공통 이웃 2개 · 키워드: particle, magnetorheological, fluid, fe3o4
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왜: 공통 이웃 2개 · 키워드: hydrothermal, brucite, vent, osmotic
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왜: 공통 이웃 2개 · 키워드: sacrificial, micelle, casein, network
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: nitrogen
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: near
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왜: 공통 이웃 2개 · 키워드: thin, diffusion, barrier, metallization
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: factor
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왜: 공통 이웃 3개 · 키워드: activity
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왜: 공통 이웃 1개 · 키워드: foam, biochar, acoustic, absorption, jute
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이어준 연결 (3)
같은 연구라인, 다른 클러스터 (30) — 같은 방 연구인데 서로 안 이어진 곳
같은 umbrella 도메인(연구라인)인데 다른 클러스터에 있고 직접 엣지가 없는 쌍. 공통이웃·키워드로는 안 잡히는 ‘얇은-신호’ 연결.
왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: optics, metasurface, pancharatnam, berry, structural
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왜: 같은 연구라인(CO2), 다른 클러스터 · 키워드: lewis, acid, sacrificial, co2rr, anodic
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: sensing, helicoid, chiral, plasmonic, circular
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: nanogap, chiral, plasmonic, helicoid, enantioselective
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: color, structural, mechanism, resonance, metasurface
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왜: 같은 연구라인(peptide-bio), 다른 클러스터 · 키워드: yyacayy, mnox, proton, peptide, onsager
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왜: 같은 연구라인(peptide-bio), 다른 클러스터 · 키워드: yyacayy, peptide, film, bioelectronics, transient
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: helicoid, chiral, plasmonic, circular, dichroism
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: circular, dichroism, chiral, plasmonic, property
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: second, harmonic, nonlinear, factor, property
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왜: 같은 연구라인(CO2), 다른 클러스터 · 키워드: lewis, acid, esterification, co2rr, paired
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왜: 같은 연구라인(CO2), 다른 클러스터 · 키워드: co2rr, formate, formaldehyde, methanol, paired
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왜: 같은 연구라인(SERS), 다른 클러스터 · 키워드: virus, templated, aunc, sers, immunoassay
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: color, structural, metasurface, polarization, nanophotonics
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: hologram, geometric, metasurface, pancharatnam, berry
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: metasurface, pancharatnam, berry, dual, nanophotonics
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: geometric, metasurface, pancharatnam, berry, nanophotonics
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: optics, metasurface, structural, color, nanophotonics
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: metasurface, unit, cell, product, geometric
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: metasurface, hologram, device, pancharatnam, berry
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왜: 같은 연구라인(nanophotonics), 다른 클러스터 · 키워드: metasurface, structural, color, other, lineage
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: helicoid, chiral, plasmonic, enantioselective, sensing
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: helicoid, chiral, plasmonic, sensing, biosensing
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왜: 같은 연구라인(chiral-plasmonic), 다른 클러스터 · 키워드: helicoid, chiral, plasmonic, gold, product
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출처 공백 (0) — 논문을 하나도 안 가리키는 개념 페이지
모든 개념 페이지가 출처를 가집니다.
미연결 페이지 (0) — 어떤 연결도 없는 페이지 (= 이어줄 거리)
미연결 페이지가 없습니다.
끊긴 링크 (0) — 참조됐지만 아직 페이지 없음 (= 쓸 거리)
끊긴 링크가 없습니다.
페이지 type
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mimics → sio:is-analog-of (SIO:000630)
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12
condition_dependent → bmnl:conditionDependentTension
10
extends → cito:extends
9
contradicts → cito:disagreesWith
1
인용관계=CiTO · 과학관계=RO/SIO · addressesGap만 우리 도메인 신규
tier (확신도) — verified=논문, internal/exploratory=멤버 승격
—
807
verified
264