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구민수 연구실
동아대학교 화학공학과 구민수 교수
광촉매
과산화수소 생산
탄소닷
연구 영역
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논문·특허
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구민수 연구실

동아대학교 화학공학과 구민수 교수

구민수 연구실은 화학공학 기반으로 전기화학 및 광촉매 반응에서 계면과 표면 기능성을 제어하여 에너지·환경 및 전기화학 소재의 성능을 평가하는 연구를 수행합니다. 탄소닷, 도파민/폴리도파민, 퀴논계 표면 기능성을 활용해 과산화수소 생성 반응의 전하이동과 분해 억제를 다루며, TiO2와의 이종접합 및 표면 이중성 개념으로 반응 경로를 최적화합니다. 또한 Co3O4 수퍼커패시터 전극의 열처리 조건 효과와 아연 금속 배터리용 LBL 인공 계면·아연친화성 고분자 나노층을 통해 계면 안정성을 확보합니다. 리간드 교환 기반 다층 박막 전극을 이용한 메탄올 전기개질 수소 생산 모델도 함께 연구합니다.

광촉매과산화수소 생산탄소닷폴리도파민 이종접합전기화학 계면공학
대표 연구 분야
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탄소닷-폴리도파민 및 퀴논 표면기능성 기반 과산화수소 생산·ROS 조절 연구 thumbnail
탄소닷-폴리도파민 및 퀴논 표면기능성 기반 과산화수소 생산·ROS 조절 연구
Photocatalytic hydrogen peroxide production and ROS regulation using carbon dots–polydopamine and qu
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
5
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1
Article
|
·
인용수 4
·
2025
Layer‐by‐Layer Assembled, Mixed Conducting Artificial Layers for Stable Zinc Metal Anodes in Aqueous Batteries
Seung Hwa Park, Suhyun Park, Dong Wook Kim, Dayeong Gang, Woo‐Jin Song, Goojin Jeong, Youngkwon Kim, Ho Seok Park, Minsu Gu, Chihyun Hwang
IF 9.1 (2025)
Small Methods
이 친환경적이며 비용 효율적인 LBL 전략은 수계 아연-금속 배터리의 에너지 밀도와 사이클 수명을 유의하게 향상시켜, 산업적 적용을 가능하게 한다.
https://doi.org/10.1002/smtd.202500812
Chemical engineering
Materials science
PEDOT:PSS
Aqueous solution
Electrolyte
Electrochemistry
Zinc
Interphase
Anode
Metal
2
Article
|
·
인용수 3
·
2025
Development of artificial zincophilic polymeric nanolayers on zinc anodes for high-performance zinc batteries
Jongha Hwang, Yanghyun Cho, Dayeong Gang, Chi Keung Song, Myung‐Jun Kwak, Dong Ok Shin, Minsu Gu, Woo‐Jin Song
IF 13.2 (2025)
Chemical Engineering Journal
https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.162948
Zinc
Materials science
Anode
Galvanic anode
Nanotechnology
Chemical engineering
Metallurgy
Chemistry
Electrode
Cathodic protection
3
Article
|
·
인용수 3
·
2025
Efficient photocatalytic H2O2 generation utilizing surface functional duality in carbon dots-polydopamine heterojunctions
Seohyeon Kim, Su-Jin Lee, Minsu Gu
IF 9.5 (2025)
Journal of Materials Chemistry A
본 연구에서는 유기 성분의 표면 기능 이중성을 활용함으로써 뛰어난 광촉매 성능을 나타내는 탄소닷-폴리도파민(CD/PDA) 이종접합 시스템을 보고한다.
https://doi.org/10.1039/d5ta02843d
Photocatalysis
Heterojunction
Materials science
Duality (order theory)
Carbon fibers
Surface (topology)
Nanotechnology
Chemical engineering
Optoelectronics
Chemistry
최신 정부 과제
2
과제 전체보기
1
주관|
2022년 5월-2023년 5월
|68,341,000
고효율 과산화수소 생산을 위한 하이드로퀴논 기반 유기 광촉매 개발
◦ 다양한 하이드로퀴논 화합물의 과산화수소 생산 능력 평가 및 라이브러리 구축 ∎ 공기노출에서 자동산화에 의해 매개되는 항산화 활성이 있다고 알려져 있는 다양한 페놀류 및 하이드로퀴논 파생물들의 산소환원반응에 대한 성능 평가 및 과산화수소 생산 특성을 평가하여 이에 따른 분자체 라이브러리를 구축하여 우수한 성능의 광촉매 개발을 하는데 기반을 다짐. ◦ 저비용 대량 합성이 가능한 하이드로퀴논기 기반 유기 광촉매 개발 ∎ 각 분자체와 성능평가를 기반으로하여 하이드로퀴논 후보군을 전구체로 하여 빛 흡수가 가능하도록 원스텝의 단순하면서 대량 합성이 가능한 공정을 통한 광촉매 활성을 지닌 나노입자 및 고분자 형태의 유기반도체 소재를 개발하고자 함. ◦ 반응 분자체의 수소이온 및 전자 전달 촉매 메커니즘 규명 ∎ 유기반도체 나노소재와 표면 위에 존재하는 하이드로퀴논기의 에너지 레벨링 및 전기화학현미경(Scanning Electrochemical Microscopy) 분석을 통한 촉매 반응 상관관계 및 수소이온 및 전자 전달을 통한 산소환원반응성에 대해서 원자 및 분자단위로 메커니즘을 분석하고자 함.
과산화수소
광촉매
하이드로퀴논
나노소재
전자전달
산소환원반응
2
주관|
2021년 5월-2022년 5월
|48,358,000
카이랄 탄소양자점 기반 이성질체 인식 전기화학 센서 개발
◦ 외부자극 감응형 카이랄 탄소양자점의 합성 및 전자전달 메커니즘 분석 ∎ 다양한 반응물의 농도비에 따른 온도 및 시간별 수열 또는 열분해 합성법으로 카이랄 탄소양자점을 합성하고 빛과 자기장에 의한 비대칭 전자전달에 의한 광학적 카이랄 발광 특성을 분석하고자 함. ◦ 다층박막형 카이랄 탄소양자점 기반 이성질체 인식 전기화학 센서 개발 ∎ 나노수준의 정교한 두께 조절이 가능한 다층박막적층법을 도입하여 두께에 따른 전자 전달 및 카이랄 반응물 전달의 전기화학적 메커니즘을 분석하고 고성능 이성질체 인식 센서를 개발하고자 함. ◦ 외부자극에 의한 자기조립화을 통한 이성질체 인식 전기화학 센서 연구 ∎ 탄소기반 카이랄 센서 뿐만 아니라 카이랄성이 우수한 카이랄 무기 물질 또한 이용하여 편광빛과 같은 외부자극에 의한 나선형 자기조립체로 카이랄 센서 성능을 증폭 하고자 함.
이성질체
탄소양자점
나노입자
전기화학 센서
이성질체 인식
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2023폴리페놀 유래 탄소점 나노입자 및 이의 제조방법, 이를 포함하는 아토피 피부염 개선용 조성물1020230166814
공개2023폴리도파민과 티타늄 디옥사이드를 이용한 과산화수소 생성용 광촉매 및 이의 제조방법1020230162994
등록2019적층된 밀도구배 신축성 전극 및 이에 기반한 고탄성 고효율 전지1020190027439
전체 특허

폴리페놀 유래 탄소점 나노입자 및 이의 제조방법, 이를 포함하는 아토피 피부염 개선용 조성물

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230166814

폴리도파민과 티타늄 디옥사이드를 이용한 과산화수소 생성용 광촉매 및 이의 제조방법

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230162994

적층된 밀도구배 신축성 전극 및 이에 기반한 고탄성 고효율 전지

상태
등록
출원연도
2019
출원번호
1020190027439