연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원
프로젝트
정부 과제
21
1
2026년 5월-2027년 4월
|2,000,000,000
워터 리파이너리 플랫폼 자동화/모듈화 선도연구센터
제 1 연구 그룹:⊙ 고농도 염 유래 과산화산 생성/활성화를 위한 균일계 공정 모듈/비균일계 촉매 소재 개발 - 하폐수 유래 염과 과산화산의 친핵 반응을 통한 열 유도 산화제 생성 공정/모듈 개발 - 염 유래 과산화산 생성용 전기촉매 제조 및 에너지 기반 균일계 활성화 병합 공정 개발⊙ 산업폐수 유래 오염물질 농축-산화-환원 융합 처리공정 및 분해 ...
용수 재이용
모듈화 플랜트
물리화학적 처리
자원 회수
기계학습
Water Reuse
Modular Plant
Physicochemical Treatment
Resource Recovery
Machine Learning
2
2026년 3월-2027년 2월
|196,571,000
전주기적 폐기물-프리 친환경 수처리 분리막 개발
[데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력][데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력][데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력][데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력][데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력][데이터이관 글자수 검증으로 인한 추가 텍스트 입력
폐기물 관리
폐기물 저감
폐기물 처리
자원순환
분리막
Waste management
Waste reduction
Waste treatment
Resource recycling
Membranes
3
2024년 1월-2024년 12월
|895,737,000
바이오 여과막용 고성능 분리막 개발 및 특성평가 분석기술 개발
o 세부과제별 여과모듈의 성능 평가 체계 구축 o 세부과제별 여과모듈 검수장치 최적화 - 세부과제별 개발 여과모듈의 내압성 검수장치 최적화 - 개발 여과모듈의 단일 기체 및 혼합기체 통기도 검수장치 최적화 가. 1세부 과제(MF) - 시작품에 대한 Water Flow Rate 평가 - 시작품 대한 Bacterial Retensio...
바이오의약품
분리정제
바이오필터
여과모듈
분리막
Biopharmaceutical
Separation
Biofilter
Filtration module
Membrane
4
주관|
2022년 3월-2023년 2월
|100,000,000
유해물질의 고속제거를 위한 다기능성 물질 기반 고성능·저오염 나노여과 분리막 개발
1. 코어-쉘 구조의 다기능성 물질 설계 및 합성 - 내오염성(항균성, 친수성) 또는 유해물질에 대한 흡착능을 지닌 코어 입자 표면에, 유해물질을 분리할 수 있는 가교구조를 형성시키기 위하여 가교성과 함께, 추가적으로 내오염성 및 흡착능을 지닌 기능기를 포함한 고분자 쉘을 중합하여, 코어-쉘 구조의 다기능성 물질을 합성한다. - 코어 물질로는 중금속 및 방사능 물질에 대한 흡착특성이 뛰어난 금속산화물(MeO) 또는 다공성 나노입자(zeolite, MOF)를 사용하거나, 항균성이 우수한 은(Ag), 산화구리(CuO), 산화아연(ZnO) 등의 나노입자, 또는 친수성이 높은 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC) 등을 사용할 수 있다. - 쉘 물질은 다관능성 아실 클로라이드(trimesoyl chloride, TMC)와 가교가 가능한 아민기를 포함하며, 추가적으로 흡착능이 우수한 이온성 기능기 또는 친수성•항균성 기능기가 포함된 다중 선형 고분자 arm을 atom transfer radical polymerization (ATRP) 기법을 사용하여 합성한다. 2. 선택층 제조기술 - 다양한 선택층 제조 기술들을 기반으로, 합성된 다기능성 코어-쉘 물질을 효과적으로 가교•조립하여 선택층을 제조한다. 가교밀도가 높으면서 높은 free volume을 갖는 선택층을 제조하여, 유해물질에 대한 분리막의 분리투과능을 극대화하는 동시에, 쉘과 코어에 부여된 흡착능 및 친수성•항균성의 시너지 효과로 인해, 분리막의 유해물질 제거율과 내오염성을 추가적으로 극대화시킨다. - 일반적인 계면중합 기술 뿐만 아니라, 최근 본 연구실에서 개발한 층상계면중합과 듀얼슬랏코팅 기술을 활용하여, 선택층을 제조하고자 한다. 층상계면중합 기술은 층상조립과 계면중합 기술을 융합한 기술로서, 코어-쉘 물질을 단일 분자층 수준으로 도포한 후, 계면중합을 유도하여 얇고 균일한 선택층을 제조할 수 있다. 또한, 듀얼슬랏코팅 기술은 두 반응용액을 동시에 도포하여 자유계면에서 축합반응을 유도함으로써, 간단하고 연속적인 방식으로 균일한 선택층을 제조할 수 있다. - 사용하고자 하는 지지체와 코어-쉘 물질의 물리•화학적 구조 및 특성에 따라, 최적의 선택층 제조기술을 선별하고, 각 선택층 제조기술에 있어서 최적의 공정변수 조건을 확립한다. 3. 성능, 내오염성 분석 및 메커니즘 규명 - 합성한 다기능성 코어-쉘 물질과 이를 이용하여 제조한 분리막의 구조 및 물리•화학적 물성을 체계적으로 분석하고, 분리막의 유해물질에 대한 분리투과능과 유기물 및 미생물에 대한 오염성을 평가한다. - 분리막의 분리 메커니즘(solution-diffusion, pore flow, charge exclusion, adsorption) 및 내오염 메커니즘(부착저해 및 항균)을 규명하여, 분리막의 구조-물성-성능 및 오염성 간의 관계를 규명한다.
나노여과
분리막
박막 복합체
코어-쉘 구조
선택층
내오염
중금속
방사능 물질
수처리와 해수담수화
Nanofiltration
5
주관|
2022년 1월-2022년 12월
|80,000,000
고선택성, 고내구성 알칼라인 수전해용 박막 복합 분리막 개발
o 신개념 알칼라인 수전해용 박막 복합 분리막 개발 o 연구개발내용 - 다공성 지지체 위에 기체차단성과 이온전달능력이 있는 고밀도의 박막 선택층 도입 - 선택층 표면특성/성능/제조조건 최적화 - 음이온전도성 소재(이오노머) 복합화(단국대 협업) - 음이온전도성 기능기를 갖는 나노 소재 개발 및 복합화 - 대면적화 공정 조건 개발
알칼라인 수전해
분리막
다공성 분리막
음이온 교환 분리막
박막 복합 분리막
음이온전도성 나노소재
스타 고분자
Alkaline water electrolysis
Membrane
Porous membrane
산학 과제
16
1
2001년 1월-9999년 1월
Entrepreneurship
미래창조과학부
본 프로젝트는 선박용 배연가스의 질소산화물 처리 기술 개발을 목표로 합니다. 국제해사기구(IMO)의 MARPOL Annex 규제 강화에 따라 선박에서 배출되는 배연가스는 유해 물질을 다량 포함하고 있으며, 이를 처리할 수 있는 촉매 기술이 필수적입니다. 그러나 기존의 촉매 기술은 열악한 작업 조건에서 충분히 효과적으로 작동하지 못하고 있어, 광역 온도에서 작동하며 내피독 특성을 가진 촉매의 개발이 절실합니다. 이 연구는 환경산업 시장에서 급성장하는 수요에 맞춰 질소산화물 처리에 필수적인 촉매 기술을 개발하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 선박에서 배출되는 유해 배연가스를 처리할 수 있는 경제적이고 효율적인 기술을 창출하려는 시도입니다.
2
2022년 1월-2023년 1월
고전류밀도(?0.8 A/cm2) 기반 저가형 수전해 시스템 핵심 요소 및 쇼트 스택 개발
한국전력공사
3
2023년 1월-2023년 1월
계면활성제의 특성에 따른 박막 복합 분리막 선택층 제조
한국화학연구원
4
2023년 1월-2023년 1월
알칼라인 수전해 핵심 소재 신뢰성 향상을 위한 고내구성·고성능 박막 복합 분리막 개발
재단법인 과학기술사업화진흥원
5
2022년 1월-2022년 1월
계면활성제를 활용한 다기능성 박막 복합 분리막 제조
한국화학연구원
6
2020년 1월-2020년 1월
나노셀룰로오스를 이용한 정삼투 분리막 지지체 및 중금속 흡착용 한외여과 분리막 제조
국립산림과학원
7
2020년 1월-2020년 1월
고효율 P2X 시스템용 고효율 분리막 소재 개발
한국화학연구원
8
2019년 1월-2019년 1월
나노셀룰로오스 기반 다공성 구조체 이용 흡착 필터 및 한외여과 분리막 연구
국립산림과학원
9
2019년 1월-2019년 1월
신개념 해수담수용 역삼투(RO) 분리막 제조기술
한국화학연구원
10
2018년 1월-2018년 1월
셀룰로오스 나노크리스탈의 표면개질을 통한 흡착소재 제조및 중금속 흡착성능평가
국립산림과학원
프로젝트
  • 2026년도 4월 기준으로 최신 업데이트된 정보입니다.
  • 출처: NTIS를 기반으로 제공되었습니다.