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경대승 연구실
울산대학교 건축·도시환경학부
경대승 교수
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경대승 연구실

울산대학교 건축·도시환경학부 경대승 교수

본 연구실은 환경공학을 기반으로 이산화탄소 포집·전환 및 광전기화학 촉매 시스템, 환경기반시설의 기후탄력성 평가와 데이터 기반 의사결정, 오염토양 정화공정의 저탄소화와 전과정평가를 아우르는 연구를 수행하며, 탄소중립·자원순환·기후적응을 통합하는 지속가능 환경기술 개발에 주력하고 있다.

대표 연구 분야
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이산화탄소 포집·전환과 광전기화학 기반 자원화 thumbnail
이산화탄소 포집·전환과 광전기화학 기반 자원화
주요 논문
2
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1
article
|
gold
·
인용수 0
·
2026
From Emissions to Assets: Sustainable Technologies for CO2 Capture, Conversion, and Integrated Strategies
Shokouh Masoumilari, Zohreh Masoumi, Alireza Mahvelati Shamsabadi, Daeseung Kyung, Meysam Tayebi
IF 4.9
International Journal of Molecular Sciences
Addressing the growing threat of climate change requires urgent and sustainable solutions for managing carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) emissions. This review investigates the latest advancements in technologies for capturing and converting CO<sub>2</sub>, with a focus on approaches that prioritize energy efficiency, environmental compatibility, and economic viability. Emerging strategies in CO<sub>2</sub> capture are discussed, with attention to low-carbon-intensity materials and scalable designs. In parallel, innovative CO<sub>2</sub> conversion pathways, such as thermocatalytic, electrocatalytic, and photochemical processes, are evaluated for their potential to transform CO<sub>2</sub> into valuable chemicals and fuels. A growing body of research now focuses on integrating capture and conversion into unified systems, eliminating energy-intensive intermediate steps like compression and transportation. These integrated carbon capture and conversion/utilization (ICCC/ICCU) technologies have gained significant attention as promising strategies for sustainable carbon management. By bridging the gap between CO<sub>2</sub> separation and reuse, these sustainable technologies are poised to play a transformative role in the transition to a low-carbon future.
https://doi.org/10.3390/ijms27020847
Sustainable energy
Bridging (networking)
Emerging technologies
Transformative learning
Climate change
Sustainability
Carbon capture and storage (timeline)
Scalability
2
article
|
bronze
·
인용수 0
·
2026
Catalyst Design at the Nanoscale: Materials and Modifications Powering Photoelectrochemical CO <sub>2</sub> Conversion
Jin-Woo Kim, Shokouh Masoumilari, Yeojin Park, Yeojin Park, Meysam Tayebi, Hyeon‐Gook Kim, Daeseung Kyung, Zohreh Masoumi
IF 6.1
Advanced Sustainable Systems
ABSTRACT The increasing demand for sustainable energy has driven research into technologies that address carbon dioxide mitigation and renewable energy storage. Solar‐driven photoelectrochemical (PEC) CO 2 conversion is a promising approach that directly uses sunlight to convert CO 2 into fuels and valuable chemicals. This review provides a comprehensive overview of PEC CO 2 reduction, covering fundamental principles such as photon absorption, charge separation, and catalytic reaction pathways. We highlight recent advancements in material design, focusing on light absorbers, catalysts, and electrode architectures that enhance efficiency, selectivity, and stability. Furthermore, we discuss cutting‐edge strategies for enhancing solar fuel production, such as novel system designs, interface engineering, and co‐catalyst integration. These approaches have the potential to address current challenges and move PEC technology towards practical application.
https://doi.org/10.1002/adsu.202500545
Renewable energy
Solar energy
Sustainable energy
Energy transformation
Catalysis
Fuel cells
Efficient energy use
Solar energy conversion
Photoelectrochemical cell
정부 과제
11
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1
2024년 3월-2029년 3월
|177,114,000
이산화탄소 연료전환 및 폐플라스틱 업사이클링 동시 처리를 위한 광전기화학적 하이브리드 시스템 개발
● 본 연구에서는 CO2 환원촉매(CO2Rcat)를 2D 유기-무기 하이브리드 페로브스카이트(2D-PVK) 장치와 병합하여 광전극(cathode)을 형성하고, 이를 전처리된 PET(ethylene glycol)의 선택적 산화를 위한 구리-팔라듐 합금(anode)과 결합하여 고성능 하이브리드 PEC(photo-electrochemical) 시스템(Ni|Cux...
CO2 전환
플라스틱 업사이클링
광전기화학 시스템
시스템 최적화
환경전과정평가
2
2022년 4월-2024년 7월
|165,800,000
유류오염토양정화공정(산화공정) 중 발생되는 VOCs와 CO2 저감을 위한 저탄소 생물학적 순환 정화공정 기술개발
(1) 유기오염 오염토양정화공정(산화공정) 중 발생되는 VOCs와 CO2 배출량 평가(2) VOCs-CO2 동시저감을 위한 미세조류와 박테리아를 이용한 공생바이오필터 개발 (3) 잉여 미세조류와 박테리아를 오염토양정화에 재순환 기술 개발 (4) 저탄소 순환 토양정화공정 LCA(Life Cycle Assessment) 평가(5) 저탄소 순환 생물학적 오염토양...
유류오염토양정화
휘발성유기오염물질
미세조류
환경위해성평가
탄소저감
3
주관|
2022년 4월-2024년 4월
|309,300,000
유류오염토양정화공정(산화공정) 중 발생되는 VOCs와 CO2 저감을 위한 저탄소 생물학적 순환 정화공정 기술개발
본 과제는 유류로 오염된 토양을 정화하는 과정(산화공정)에서 발생하는 휘발성유기화합물(VOCs)과 이산화탄소(CO2)를 줄이기 위한 저탄소 생물학적 순환 정화공정 기술을 개발하는 연구임. 유류오염토양 정화 시 발생하는 유해 가스와 2차 오염물질 문제를 해결하고자 함. 연구 목표는 오염토양 1톤 규모 실험 장치를 활용한 저탄소 생물학적 순환 정화공정 기술 평가 및 적립, 박테리아-미세조류 재활용 방안 모색, 생물학적·화학적 TPH 분해에 따른 VOCs-CO2 배출량 평가, 그리고 저탄소 순환 친환경 토양정화공정의 전과정 평가(LCA) 분석 수행에 있음. 핵심 연구 내용은 바이오필터(미세조류+박테리아)를 적용한 1톤 규모 scale-up 실험장치 기술평가 및 시스템 개발 인자 도출임. 시나리오별 경제성 평가를 통한 기존 공정 대비 경쟁력 판단, 박테리아-미세조류의 Biofertilizer 및 생지화학적 반응 촉진 효과 검증도 포함됨. 기대 효과는 유류오염토양 정화 시 VOCs, CO2 등 온실가스 및 2차 오염물질 발생 저감임. 잉여 미세조류와 박테리아를 재순환하여 정화공정을 촉진하는 저탄소 순환 생물학적 공정 기술을 확립하고, 경제성 및 사업화 적용 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 전망됨.
유류오염토양정화
휘발성유기오염물질
미세조류
환경위해성평가
탄소저감