미세유체-미생물연료전지 융합 시스템을 이용한 전극-미생물 인터페이스 구조 변화의 시계열 정량 분석
[연구의 최종목표]● 본 연구는 MFC와 미세유체 시스템이라는 두 기술을 융합하여, 전극?미생물 인터페이스를 고해상도로 관찰하고 정량 분석할 수 있는 새로운 실험 플랫폼을 구축하고자 함.● 프린팅 기반 제작 방식을 통해 전극 구조와 유량 조건을 자유롭게 설계할 수 있는 미세유체 기반 MFC를 구현하고, biofilm 형성과정을 CLSM 기반으로 시계열 영상...
미세유체
미생물연료전지
전극-미생물 인터페이스
정량분석
폐수처리
2
2025년 5월-2028년 5월
|500,000,000원
생분해성 플라스틱 업사이클링을 위한 친환경 생물-열화학 캐스케이드 공정 연구실
○ 최근 새로운 환경문제로 대두되고 있는 생분해성 플라스틱 폐기물로부터 고부가가치 케미컬인 C2 product(에틸렌, 에탄올)를 생산하는 생물-열화학 기반 캐스케이드 공정 기술을 개발하려 함.○ (1) 생분해성 플라스틱 폐기물의 생물학적 전환을 통한 C2 product 전구물질(CH4, CO2) 생산, (2) 생물전기화학적 전처리를 통한 전구물질 내 광열...
생분해성 플라스틱
업사이클링
친환경 케미컬
친환경 공정
통합 공정
3
2023년 5월-2026년 2월
|68,332,000원
가스확산 전극 및 제로갭 디자인을 활용한 고효율 생물학적 이산화탄소 전환 기술의 개발
가스확산전극 및 zero-gap 전극 디자인을 활용하여 기존의 미생물 전기화학 시스템 대비 높은 이산화탄소 전환율 및 장기간 운전 안정성 확보
바이오에너지
탄소중립
미생물전기화학 시스템
이산화탄소 전환
생물전극
4
2023년 5월-2026년 2월
|54,666,000원
가스확산 전극 및 제로갭 디자인을 활용한 고효율 생물학적 이산화탄소 전환 기술의 개발
가스확산전극 및 zero-gap 전극 디자인을 활용하여 기존의 미생물 전기화학 시스템 대비 높은 이산화탄소 전환율 및 장기간 운전 안정성 확보
본 과제는 바이오헬스산업의 실제 수요를 반영해 혁신인재를 적기 양성하는 교육 체계 구축 연구임.
연구목표는 바이오헬스산업 수요 적기 반영을 위한 차세대 바이오헬스산업 혁신인재 양성임. 핵심 연구내용은 산학연 협력 체계 구축 및 강사진·교육 시설·장비 인프라 확보, 산업 특화 교육과정 개발·운영, 현장실습·인턴쉽·산학프로젝트 연계, 취업 지원 프로그램 운영 및 홍보와 학부-대학원 연계임. 기대효과는 바이오헬스산업계 수요에 기반한 학사인력 지속적 양성 및 공급을 위해 대학교육 시스템 체질 개선 달성임.