주요 논문
5
*2026년 기준 최근 6년 이내 논문에 한해 Impact Factor가 표기됩니다.
1
Article
|
·
인용수 6
·
2025Targeted 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
·
2025Anchoring 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
·
2025Ultrathin 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
4
Article
|
인용수 6
·
2024Self‐Assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform
Gun Ho Lee, Seongsu Choi, Hyunwoo Yang, SangJae Lee, Hanhwi Jang, Gyu Rac Lee, Ye Ji Kim, EunAe Cho, Yeon Sik Jung
IF 26.8 (2024)
Advanced Materials
상용 고분자 전해질 연료전지(PEMFCs)에서 Pt/C의 전기화학적 열화는 내구성과 성능을 제한하는 주요 과제이다. 이러한 열화는 주로 탄소 부식에 기인하며, 이는 촉매 지지체에 약하게 결합된 전기촉매 입자들의 박리를 촉진한다. 본 연구에서는 산소 환원 반응(ORR) 동안 전기촉매 고정을 강화하고 광범위한 표면 접근성을 제공하도록 설계된 비정상적으로 견고한 중공( hollow ) 자이로이드(gyroid) 형태를 보고한다. 폴리(styrene-b-2-vinylpyridine)(PS-b-P2VP) 블록 공중합체를 사용하여 자가조립된 자이로이드 나노구조를 얻기 위해, P2VP 블록에 대한 선택성이 매우 높은 디메틸포름아마이드(dimethylformamide)로 용매 증기 처리를 적용한다. 탄화(carbonization) 이전에 자이로이드 형성 P2VP 미세도메인 내에 잔류 용매를 유지하는 것이, 전기촉매가 내장된 중공 자이로이드를 형성하는 데 결정적으로 중요함이 밝혀졌다. 이러한 중공 자이로이드 탄소-백금(HGC-Pt) 나노구조는 고체 자이로이드 탄소(SGC) 대응체에 비해 전기화학적으로 활성인 표면적이 3.6배 향상되었음을 보인다. 체계적인 분석에 따르면, 이처럼 우수한 전기화학적 안정성은 중공 형상에서 유래한 크게 향상된 표면 접근성, 균일하고 견고한 촉매 내장, 그리고 P2VP 블록으로부터 유래한 광범위한 피리딘성 질소(pyridinic nitrogen) 도핑에 기인한다.
https://doi.org/10.1002/adma.202412525
Electrocatalyst
Materials science
Gyroid
Copolymer
Chemical engineering
Electrochemistry
Proton exchange membrane fuel cell
Carbon fibers
Dimethylformamide
Carbonization
5
Article
|
인용수 19
·
2024Heterogeneous Structure of Ni–Mo Nanoalloys Decorated on MoOx for an Efficient Hydrogen Evolution Reaction Using Hydrogen Spillover
DongHoon Song, JeongHan Roh, Jungwoo Choi, Hyein Lee, Gyungmo Koh, YongKeun Kwon, HyoWon Kim, Hyuck Mo Lee, MinJoong Kim, EunAe Cho
IF 14.1 (2024)
Advanced Science
Mo는 알칼리성/중성 조건에서 HER의 Volmer 단계에 도움을 주는 물 분해 과정을 촉진하였다. 전기화학적 분석, in situ 라만 분광법 및 밀도 범함수 이론 계산을 통해 빠른 HER 메커니즘이 규명되었다.
https://doi.org/10.1002/advs.202403752
Hydrogen
Hydrogen spillover
Materials science
Spillover effect
Chemical engineering
Inorganic chemistry
Crystallography
Chemistry
Organic chemistry