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배서윤 연구실
원광대학교 화학융합공학과 배서윤 교수
수소발생촉매
수전해
전기촉매
배서윤 교수 연구실
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배서윤 연구실

원광대학교 화학융합공학과 배서윤 교수

배서윤 연구실은 화학융합공학 기반의 소재 개발을 수행하며, 수전해 반응에서 활용되는 전기촉매 소재를 핵심 연구 축으로 둡니다. 특히 3차원 다공성 유기구조체를 합성한 뒤 루테늄을 포함한 전이금속 및 이종원소 도핑과 고체상 반응을 통해 촉매 활성 구조로 전환하는 공정 역량을 보유하고 있습니다. 이를 통해 기공 구조와 표면 특성을 설계 변수로 삼아 수소발생 성능과 안정성의 상관을 분석합니다. 또한 전이금속 포스파이드 등 비귀금속 계열 촉매의 작동 원리를 문헌 기반으로 정리하여 소재 설계 기준을 축적하고 있습니다.

수소발생촉매수전해전기촉매전이금속 포스파이드3차원 다공성 유기구조체
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전이금속 포스파이드 기반 알칼라인 수소발생 전기촉매 연구 thumbnail
전이금속 포스파이드 기반 알칼라인 수소발생 전기촉매 연구
Transition-Metal Phosphide Electrocatalysts for Hydrogen Evolution in Alkaline Media
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

2총합

5개년 연도별 피인용 수

29총합
주요 논문
1
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1
Review
|
인용수 24
·
2023
Recent Tendency on Transition-Metal Phosphide Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Media
Seo Jeong Yoon, Se Jung Lee, Min Hui Kim, Hui Ae Park, Hyo Seon Kang, Seo‐Yoon Bae, In‐Yup Jeon
IF 4.4 (2023)
Nanomaterials
수소 에너지는 환경 친화적 특성과 높은 에너지 밀도 때문에 화석 연료를 대체할 유망한 미래 에너지원으로 간주된다. 청정 수소 생산을 추구함에 있어 물 분해 공정용 효과적인 전기촉매의 발전에 상당한 관심이 집중되어 왔다. Pt, Ru, Pd 및 Ir과 같은 귀금속은 수소 발생 반응(HER)에 대해 우수한 전기촉매이지만, 주로 높은 비용과 낮은 매장량으로 인해 대규모 적용에는 한계가 있다. 이에 따라 비귀금속 전이금속은 다양한 응용 분야에서 더 비싼 기존 물질을 대체할 유망한 후보로 부상하였다. 본 리뷰는 인과 전이금속 간의 협동 효과로 인해 알칼리 매질에서 HER을 위한 최근 개발된 전이금속 인화물(TMPs) 전기촉매에 초점을 맞춘다. 마지막으로 HER에서의 TMPs에 대한 과제들을 논의한다.
https://doi.org/10.3390/nano13182613
Phosphide
Transition metal
Nanotechnology
Hydrogen
Environmentally friendly
Water splitting
Fossil fuel
Materials science
Energy carrier
Hydrogen production
최신 정부 과제
2
과제 전체보기
1
2022년 2월-2025년 2월
|25,169,000
수소 발생 촉매를 위한 3차원 다공성 유기 구조체 합성
본 연구에서 높은 내구성과 넓은 비표면적을 갖는 3차원의 유기 구조체에 루테늄을 원자 단위로 구조체에 도핑시킴으로써 루테늄 접촉면적을 넓힘과 동시에 적은 루테늄을 가지고 높은 수소 발생효율을 갖는 수소 발생 촉매 개발을 목표로 하고 있습니다. 더불어 저렴한 전이금속이 코발트와 철을 이용하여 가격경쟁력과 높은 효율을 갖는 촉매가 만들어진 연구 결과4)를 바탕...
수전해
수소발생촉매
루테늄
3차원 유기구조체
전이금속
이종원소
도핑
고체상 반응
유기복합체
2
주관|
2022년 2월-2025년 2월
|31,461,000
수소 발생 촉매를 위한 3차원 다공성 유기 구조체 합성
1차년도에는 새로운 합성 방법인 고체상 폭발 반응의 핵심 물질인 HEA 결정을 5g 이상 얻는 것을 목표로 합니다. 더불어 HEA가 Bergman 반응을 통해 3차원의 유기 구조체가 만들어지기 때문에 Bergaman 반응이 가능한 삼중결합을 가진 전구체들을 HEA와 같이 3단계 반응을 통해 합성하고 합성된 물질들이 HEA와 같은 폭발적인 반응을 할 수 있는 결정을 형성하는지 확인할 예정입니다. 각 과정에서 물질의 합성 여부를 모니터링을 위한 다양한 분석 (NMR, FT-IR, MS 등) 및 최종 HEA 결정을 확인하기 위한 분석 (XRD) 등 기본적인 분석을 할 예정입니다. 2차년도에는 1차년도에 과량 만들어진 전구체인 결정과 전이금속과 HEA의 삼중결합 반응여부를 확인하여 반응의 최적의 조건을 잡고, 수소 발생효율 측정 시스템을 구축을 목표로 합니다. 더불어, 3차원 유기구조체의 기체(SO2, N2, NH3 )를 이용한 이종원소 도핑, 금속 전구체를 이용한 금속 도핑, 이종원소&금속 도핑 조건 설정 및 최적화를 목표로 합니다. 또한, 표면적이 촉매효율에 미칠 영향을 고려하고 이종원소나 금속물질 도핑 과정에서 3차원 유기구조체의 표면적이 감소할 것으로 예상하여 유기구조체의 비표면적을 800 m2g-1 이상 달성하고자 합니다. 3차년도에는 최적화된 도핑 방법으로 3차원 금속&유기구조체를 합성하고, 합성된 금속&유기구조체의 효율을 높이기 위한 후처리 조건을 최적화하여 촉매의 수소발생 효율을 높이는 것을 목표로 합니다. 최적화된 후처리 조건을 통해 금속&유기구조체 촉매의 수소발생 효율을 높여 새로운 촉매를 제조하고자 합니다. 루테늄 이온 (ex [Ru(CN)6]4-)을 물질(담지체)에 분산시킨 후 열처리를 통해 높은 수소발생 효율을 보인다는 연구 결과5)와 같이 질소나 루테늄 같은 물질이 도핑된 3차원 유기구조체에 잘 분산할 수 있는 시스템과 추가 후처리 방법을 통해 3차원 금속&유기구조체를 형성시켜 수소발생 효율을 과전압 25 mV 이하, Tafel slope 30 mV dec-1 이하를 달성하고자 합니다. 더불어 촉매의 내구성은 10,000 cycle 테스트 후 촉매효율이 80% 이상 유지를 목표로 합니다.
수전해
수소발생촉매
루테늄
3차원 유기구조체
전이금속
이종원소
도핑
고체상 반응
유기복합체
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
소멸2017신규한 난연성 폴리우레탄 제조용 디올 전구체1020170030669-
등록2016고체상 반응을 통한 다공성 고분자의 합성 방법1020160074539
소멸2013질소 함유 다공성 2차원 결정성 구조의 그래핀 및 이의 제조방법1020130015875
전체 특허

신규한 난연성 폴리우레탄 제조용 디올 전구체

상태
소멸
출원연도
2017
출원번호
1020170030669

고체상 반응을 통한 다공성 고분자의 합성 방법

상태
등록
출원연도
2016
출원번호
1020160074539

질소 함유 다공성 2차원 결정성 구조의 그래핀 및 이의 제조방법

상태
소멸
출원연도
2013
출원번호
1020130015875

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