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탄소 배출 없는 ‘그린 수소’, 생산 비용 크게 줄였다
동아사이언스
l
2023.09.10
중 하나로 꼽힌다. 문제는 그린 수소 생산 시 쓰이는 촉매인 이리듐 산화물 등이 값비싼
귀금속
이라는 점이다. 국내 연구진이 그린수소 생산 비용을 크게 절감하는 방법을 찾았다. 한국과학기술연구원(KIST)은 유성종 수소·연료전지연구센터 책임연구원 연구팀이 탄소 지지체를 도입해 우수한 ... ...
수소차 연료전지 촉매 1000배 이상 저렴해진다…백금 대체 촉매 개발
동아사이언스
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2023.08.22
교수와 한정우 포스텍 화학공학과 교수 공동 연구팀이 백금을 대체할 수 있는 비
귀금속
촉매를 개발했다고 22일 밝혔다. 연구팀은 이 소재의 고활성 메커니즘 규명에도 성공했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘ACS 카탈리시스’에 지난달 3일 게재됐다. 수소차에 사용되는 양이온 교환막 연료전지(PEMFC ... ...
[과기원은 지금] 이상엽 KAIST 특훈교수, 노보자임 화학 및 바이오공학분야 세계적 리더상 수상
동아사이언스
l
2023.06.05
‘미래 연료’로 주목받고 있다. 하지만 수전해 반응 효율이 높은 촉매들이 값비싼
귀금속
기반 소재라수전해 설비 제작 단가를 증가시켜 산업적으로 널리 활용하는 데 주요 문제점으로 지적됐다. 연구팀은 전기 전도도를 변화시키기 위해 첨가되는 도펀트 원자의 배열 제어를 통해 전이금속 칼코겐 ... ...
[과기원은 지금] KAIST, 고분자전해질 수전해 시스템에서
귀금속
촉매 성능악화 현상 규명 外
동아사이언스
l
2023.05.23
수전해 성능을 얻을 수 있음을 확인했다. 전극계면의 조성을 변화시킴으로써 비싼
귀금속
촉매 사용량을 획기적으로 저감 가능하다는 것을 증명한 것이다. 연구 결과는 국제학술지 'ACS 에너지 레터스'에 지난 12일 온라인 게재됐다. ■ 포스텍은 노준석 기계공학과·화학공학과 교수 연구팀이 '비 ... ...
미래 에너지원 수소 연료전지 가격 80분의 1로 낮춘다
동아사이언스
l
2023.05.11
신규 개발 촉매를 적용하는 데도 성공했다. 니켈은 음이온 교환막 연료전지용 비
귀금속
전극 소재로 주목받았지만 백금 성능의 100분의 1에도 미치지 못했다. 이번에 연구팀이 개발한 니켈-몰리브데넘 촉매는 백금보다 성능이 우수한데 가격은 80분의 1에 불과하다. 백금 촉매의 성능은 1.0mA/cm2, ... ...
[과기원은 지금] KAIST, 초고성능 나노여과막 개발 外
동아사이언스
l
2023.04.04
성장 기판으로 활용했다. 2차원 소재 위에 합성된 페로브스카이트 산소 발생 촉매는
귀금속
촉매인 이리듐 산화물과 비교해 낮은 활성화 에너지로 높은 산소 발생 효율을 보인 것으로 확인됐다 ... ...
반도체 공정 핵심 '과산화수소'...세계 최고 생산 효율 달성
동아사이언스
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2023.03.14
개발하지 못했다. 현 단장 연구팀은 산업용 촉매 개발 가능성을 2020년 첫 입증했다.
귀금속
대신 값싼 금속인 코발트 기반 촉매를 개발하고 물과 산소만 이용해 전기화학적으로 과산화수소를 생산하는 데 성공했다. 팔라듐이 1kg당 약 6100만원인데 반해 코발트는 1kg당 약 3만원으로 저렴하다. 개발한 ... ...
[과기원은 지금] 권영국 UNIST 교수팀, 고성능 수전해 촉매 개발 外
동아사이언스
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2023.02.22
UNIST 제공 ■ 권영국 울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 교수 연구팀은 값싼 비
귀금속
기반의 고성능 초순수 수전해 촉매를 개발했다고 21일 밝혔다. 연구팀은 “기존 수전해 기술 대비 경제성을 높인 촉매”라며 “성능과 안정성도 동시에 확보했다”고 설명했다. 연구결과는 국제학술지 ... ...
[과기원은 지금] UNIST, 국제적 수소 공급망 최적화 방법 확인 外
동아사이언스
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2023.02.02
만큼 친환경 수소생산을 앞당겨줄 것으로 기대된다. 그동안 통용된 백금이나 이리듐 등
귀금속
촉매는 가격이 비싸 상용화하는 데 한계가 있었다. 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 펑소널 머티리얼스' 1월호 뒷표지 논문으로 게재됐다 ... ...
100원도 안되는 센서...소변에 빛 쏘아 암 진단
동아사이언스
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2023.01.25
개발했다. '표면증강라만산란'은 분자 고유의 신호를 109~1011배 이상 증폭시키는 기술로
귀금속
나노 표면상에서 일어나는 전자기장 증폭 현상으로 초고감도 센서 개발에 응용되고 있다. 센서에 소변을 소량(10마이크로리터)으로 용적하고 빛을 비추면 암 대사체 신호가 센서 표면에서 증폭돼 ... ...
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