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신혜영 연구실
충남대학교 에너지과학기술학과
신혜영 교수
기본 정보
연구 분야
프로젝트
논문
구성원

신혜영 연구실

충남대학교 에너지과학기술학과 신혜영 교수

신혜영 연구실은 양자화학과 계산화학을 기반으로 전기화학 촉매와 에너지 소재를 원자 수준에서 이해하고 설계하는 연구를 수행하며, 특히 수전해 기반 그린수소 생산, 산소·수소·염소 발생 반응 촉매, 이산화탄소 및 질소 전환 반응, 리튬이온전지 전극 및 계면 소재의 반응 메커니즘과 성능 향상 전략을 제일원리 계산과 전산모사를 통해 규명하는 데 강점을 가진다.

대표 연구 분야
연구 영역 전체보기
이차전지 소재와 전극 계면의 전산 설계 thumbnail
이차전지 소재와 전극 계면의 전산 설계
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

66총합

5개년 연도별 피인용 수

1,959총합
주요 논문
3
논문 전체보기
1
article
|
인용수 2
·
2025
Facilitating C−C bond cleavage toward selective electrocatalytic oxidation of glycerol to formic acid: d−p orbital hybridization and adsorption thermodynamics
Minji Kang, Won‐Gwang Lim, Getasew Mulualem Zewdie, Seonggyu Lee, Jong Hyeok Park, Sungjun Kim, Hyeyoung Shin, Eunho Lim
IF 21.1
Applied Catalysis B: Environmental
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125947
Adsorption
Electrochemistry
Formic acid
Bond cleavage
Glycerol
Catalysis
Selectivity
Metal
2
article
|
인용수 13
·
2024
Tailoring Electrochemical Water Oxidation Activity from the Isostructural Series of Alkaline‐Stable Bimetallic Fe,Ni‐Azolate Metal–Organic Frameworks
Minseok Kim, Jaewoo Jeong, Dong Hyun Kim, Geunchan Park, Jaekyung Yi, Sinhyeop Kim, Hyungjun Kim, Chang Hyuck Choi, Hyeyoung Shin, Sarah S. Park
IF 26
Advanced Energy Materials
Abstract Incorporating electrocatalytic active sites into the reticular framework allows for the design of novel catalytic structures promoting desired catalytic reactions with efficient mass transfer. However, to fully exploit the advantages of such a framework, it is crucial to ensure the electrochemical stability of the material. In this context, alkaline‐stable bimetallic M x Ni 2‐x Cl 2 BTDD (M = Fe, Co) metal–organic frameworks (MOFs) are employed as electrocatalysts for alkaline water oxidation reaction (WOR) to understand the correlation between secondary metal incorporation and catalytic activity changes. For a specific Fe ratio within the MOF, the optimal catalytic activity is achieved at an overpotential of 315 mV at a WOR current density of 10 mA cm −2 geo . Based on its well‐defined crystal structure and uniformly arranged metal nodes, which are not limited to specific facets, the cooperative electrocatalytic mechanism during the faradaic WOR process is investigated through operando Raman spectroscopy and density functional theory calculations. These results enable the interpretation of the electrochemical WOR mechanism based on MOF, providing a further fundamental understanding of electrocatalytic activity in bimetallic systems.
https://doi.org/10.1002/aenm.202401198
Bimetallic strip
Isostructural
Materials science
Electrochemistry
Metal-organic framework
Series (stratigraphy)
Metal
Chemical engineering
Inorganic chemistry
Metallurgy
3
article
|
bronze
·
인용수 8
·
2022
Author Correction: Oxygen evolution reaction over catalytic single-site Co in a well-defined brookite TiO2 nanorod surface
Chang Liu, Jin Qian, Yifan Ye, Hua Zhou, Cheng‐Jun Sun, Colton Sheehan, Zhiyong Zhang, Gang Wan, Yi‐Sheng Liu, Jinghua Guo, Shuang Li, Hyeyoung Shin, Sooyeon Hwang, T. Brent Gunnoe, William A. Goddard, Sen Zhang
IF 44.6
Nature Catalysis
https://doi.org/10.1038/s41929-022-00740-3
Brookite
Nanorod
Catalysis
Oxygen
Oxygen evolution
Materials science
Chemical engineering
Inorganic chemistry
Chemistry
Nanotechnology
정부 과제
12
과제 전체보기
1
2023년 2월-2026년 2월
|170,512,000
그린수소 생산을 위한 전기화학 계면의 이해
실제 수소 산업에 적용할 수 있을 정도로 수전해 시스템 성능을 개선하기 위해서는, 수전해 전극-전해질 계면에서 일어나는 현상을 명확히 규명하고 수전해 성능과의 관계성을 이해해야 한다. 따라서, 본 연구에서는 현실적인 반응 환경 조건 하의 수전해 전극-전해질 계면 구조를 구현할 수 있는 고차원의 전산모사 방법론을 개발하고 이를 기반으로 계면에 형성되는 전기...
계산화학
전산모사
수전해
수소 생산
전기화학 계면
2
2023년 2월-2026년 2월
|189,457,000
그린수소 생산을 위한 전기화학 계면의 이해
실제 수소 산업에 적용할 수 있을 정도로 수전해 시스템 성능을 개선하기 위해서는, 수전해 전극-전해질 계면에서 일어나는 현상을 명확히 규명하고 수전해 성능과의 관계성을 이해해야 한다. 따라서, 본 연구에서는 현실적인 반응 환경 조건 하의 수전해 전극-전해질 계면 구조를 구현할 수 있는 고차원의 전산모사 방법론을 개발하고 이를 기반으로 계면에 형성되는 전기...
계산화학
전산모사
수전해
수소 생산
전기화학 계면
3
주관|
2022년 6월-2025년 2월
|365,800,000
이차전지산업 기술인력양성사업
본 과제는 이차전지 제조기술과 셀 개발에 특화된 전공 트랙과 실습 인프라를 구축해 현장에 바로 투입 가능한 인력을 양성하는 연구임. 연구 목표는 이차전지 셀 개발 및 양산공정에 특화된 극판, 조립, 화성 교과목 전공트랙 운영과 실습교육 장비 인프라 구축, 소재·부품·제조·안전성 평가 산학 프로젝트 및 산학 인턴쉽 체계 확립임. 연구 내용은 1~3차년도 전공트랙·코인셀 제작·측정평가, 고용량 셀 제작용 전극 코팅·조립·전기화학 평가, 산학 연계 프로젝트 확대 및 수혜인원·취업률 목표 달성임. 기대 효과는 산학연계 전문인력 양성으로 기술한계 극복과 안전한 이차전지 시스템 작동 환경 확보, 친환경 에너지 연계 산업 및 국내 제조 장비 경쟁력 강화임.
이차전지부품
이차전지극판설계
이차전지제조공정
이차전지분석평가
이차전지기술인력양성
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024이리듐이 부분 치환된 루타일 주석 산화물 전기촉매 및 그 용도1020240120533
소멸2017연료 전지용 촉매 및 이의 제조 방법, 그리고 막-전극 접합체 및 이의 제조 방법1020170091550
취하2015고효율 이산화탄소 전기환원을 위한 이차원 단일 물질계 촉매1020150148511
전체 특허

이리듐이 부분 치환된 루타일 주석 산화물 전기촉매 및 그 용도

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240120533

연료 전지용 촉매 및 이의 제조 방법, 그리고 막-전극 접합체 및 이의 제조 방법

상태
소멸
출원연도
2017
출원번호
1020170091550

고효율 이산화탄소 전기환원을 위한 이차원 단일 물질계 촉매

상태
취하
출원연도
2015
출원번호
1020150148511

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