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조은애 연구실
한국과학기술원 신소재공학과 조은애 교수
전기화학 촉매
PEM 연료전지
PEM 수전해
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조은애 연구실

한국과학기술원 신소재공학과 조은애 교수

조은애 연구실은 전기화학 기반 에너지 재료를 중심으로 전해질·전극 계면 제어와 촉매/복합소재 설계를 수행합니다. 리튬 메탈 이차전지에서는 전해질 조성 및 첨가제의 방출 구조를 활용해 SEI 형성과 리튬 도금 안정성을 개선합니다. Zn–Br 플로우 배터리에서는 메조다공성 촉매성 나노섬유를 전도성 전극에 복합화하여 반응 분극을 낮추고 이온 확산과 활성점 밀도를 동시에 확보합니다. 또한 PEMFC의 ORR에서는 Pt계 촉매의 지지체 결합과 hollow 전극 미세구조를 통해 촉매 고정화와 내구성을 강화합니다. 수전해 분야에서는 PEM/AEM 조건에서 HER·OER 촉매의 활성점 구조와 전극-전해질 계면 반응 경로를 설계하여 귀금속 저감 및 신뢰성 소재 개발을 수행합니다.

전기화학 촉매PEM 연료전지PEM 수전해리튬 메탈 배터리전해질·전극 계면공학
대표 연구 분야
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리튬 메탈 이차전지 및 Zn–Br 플로우 배터리용 전기화학 계면·전해질/전극 설계 thumbnail
리튬 메탈 이차전지 및 Zn–Br 플로우 배터리용 전기화학 계면·전해질/전극 설계
Electrochemical interface and electrolyte/electrode design for lithium metal batteries and Zn–Br flo
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표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
5
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1
Article
|
·
인용수 6
·
2025
Targeted construction of high-performance single-atom platinum-based electrocatalysts for hydrogen evolution reaction
Jing Liu, Xiandi Ma, JeongHan Roh, Dongwon Shin, Ara Cho, Jeong Woo Han, Jianping Long, Zhen Zhou, Menggai Jiao, Kug‐Seung Lee, EunAe Cho
IF 17.7 (2025)
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS (CHINESE VERSION)
https://doi.org/10.1016/s1872-2067(24)60199-3
Platinum
Atom (system on chip)
Hydrogen atom
Materials science
Hydrogen
Nanotechnology
Chemistry
Catalysis
Chemical engineering
Computer science
2
Article
|
인용수 9
·
2025
Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells
KwangHo Lee, Eoyoon Lee, HyunWoo Chang, JeongHan Roh, SangJae Lee, Junu Bak, YongKeun Kwon, Hyung Chul Ham, EunAe Cho
IF 13.2 (2025)
Chemical Engineering Journal
• 정렬된 PtZn 나노입자(O-PtZn)는 Zn 및 질소 도핑 탄소(ZnNC) 상에서 합성되었다. • ZnNC 지지체는 Zn 공급원 및 고정(anchoring) 부위로 활용되었다. • 고정 효과는 양성자 교환막 연료전지에서 산소 환원 반응에 대한 우수한 내구성을 나타냈다. • 밀도 범함수 이론 계산은 ZnNC가 O-PtZn과 강한 결합 에너지를 가진다는 것을 보여주었다. 산소 환원 반응(ORR)에 대한 촉매 활성은 우수하지만, 정렬된 백금(Pt)–전이금속 나노입자는 정렬 변환 동안의 입자 성장 및 장시간 운전에서의 불충분한 내구성 등으로 인해 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)에서의 적용에 제약이 있다. 본 연구에서는 제올라이트 이미다졸레이트 프레임워크-8(ZIF-8)을 열분해하여 Zn 및 질소 도핑 탄소(ZnNC)를 제조하였다. ZnNC 상에서 Pt 나노입자를 합성하고 열처리를 수행하였다. 이러한 간단한 공정을 통해 평균 입자 크기 약 4.5 nm의 정렬 PtZn 나노입자(O-PtZn/ZnNC)를 얻었다. 반쪽전지에서 O-PtZn/ZnNC는 ORR 질량 활성(0.9 V에서 1.21 A mg Pt−1) 및 내구성(30 k 사이클 후 질량 활성 35% 손실)을 뛰어나게 달성하였으며, 이는 Pt/C(0.41 A mg Pt−1 및 61% 손실)를 크게 상회한다. PEMFC의 양극 촉매로서 O-PtZn/ZnNC는 성능과 내구성 모두에서 Pt/C를 능가하였다. O-PtZn/ZnNC 및 Pt/C 셀은 0.8 V의 셀 전압에서 각각 71 및 39 mA cm−2의 전류 밀도를 보였다. 이 값들은 30 k 사이클 후 각각 43(−39%) 및 11(−72%) mA cm−2로 감소하였다. 밀도 범함수 이론 계산 결과, ZnNC는 O-PtZn과 강한 결합 에너지(−8.13 eV)와 작은 계면 최소 거리(2.03 Å)를 가지며, 그 결과 O-PtZn/ZnNC에 대한 전기화학적 활성 표면적의 탁월한 유지가 나타났다(30 k 사이클 후 57.9에서 53.8 m2 g Pt−1로, −7% 손실).
https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.159350
Anchoring
Proton exchange membrane fuel cell
Oxygen
Nanoparticle
Fuel cells
Chemical engineering
Membrane
Carbon fibers
Oxygen reduction reaction
Carbon Nanoparticles
3
Article
|
인용수 3
·
2025
Ultrathin Iridium Nanosheets on Titanium Oxide for High-Efficiency and Durable Proton Exchange Membrane Water Electrolysis
Dongwon Shin, Sang Jae Lee, Junu Bak, JeongHan Roh, KwangHo Lee, HyunWoo Chang, Hyein Lee, Min Jun Kim, Hyunwoo Yang, Seonghyun Kim, Seungbum Hong, EunAe Cho
IF 16 (2025)
ACS Nano
고효율이면서도 내구성이 뛰어난 OER 촉매로서, 비용 효율적이고 확장 가능한 그린 수소 생산의 가능성을 뒷받침한다.
https://doi.org/10.1021/acsnano.5c15659
Iridium
Catalysis
Electrolysis of water
Nanoparticle
Water splitting
Electrolysis
Proton exchange membrane fuel cell
Titanium oxide
최신 정부 과제
49
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1
2024년 6월-2027년 12월
|5,125,000,000
PEM 수전해 차세대 소재 및 신뢰성 기술 개발
차세대 PEM 수전해 핵심소재/부품 국산화 원천기술 및 실용화 기술 개발
고분자전해질막 수전해
차세대 소재
신뢰성
기술사업화
표준화
2
2024년 6월-2027년 12월
|1,700,000,000
PEM 수전해 차세대 소재 및 신뢰성 기술 개발
차세대 PEM 수전해 핵심소재/부품 국산화 원천기술 및 실용화 기술 개발
고분자전해질막 수전해
차세대 소재
신뢰성
기술사업화
표준화
3
2024년 6월-2027년 12월
|4,425,000,000
PEM 수전해 차세대 소재 및 신뢰성 기술 개발
차세대 PEM 수전해 핵심소재/부품 국산화 원천기술 및 실용화 기술 개발
고분자전해질막 수전해
차세대 소재
신뢰성
기술사업화
표준화
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2023이리듐 나노시트가 티타늄 산화물에 담지된 고분자 전해질 막 수전해 산소극용 촉매 및 이의 제조방법1020230195368
공개2023산소환원반응용 백금-구리 나노시트 촉매 구조체 및 이의 제조방법1020230192030
등록2023백금-니켈 나노와이어 촉매 구조체 및 이의 제조방법1020230111440
전체 특허

이리듐 나노시트가 티타늄 산화물에 담지된 고분자 전해질 막 수전해 산소극용 촉매 및 이의 제조방법

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230195368

산소환원반응용 백금-구리 나노시트 촉매 구조체 및 이의 제조방법

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230192030

백금-니켈 나노와이어 촉매 구조체 및 이의 제조방법

상태
등록
출원연도
2023
출원번호
1020230111440