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제올라이트-활성상종 상호작용 및 활성점·안정성 메커니즘 규명

Mechanism of zeolite–active phase interactions and catalyst durability

연구 내용

Brønsted/Lewis 산점, 결함 밀도, 메커노화학적 상호작용, 나노입자 분산 상태를 연계하여 촉매 활성과 내구성의 원인을 규명하는 연구

촉매 성능의 원인을 활성점과 소재구조의 관점에서 규명하는 연구를 수행합니다. Mn oxide–zeolite 하이브리드에서는 Brønsted/Lewis acid site가 반응 경로에 미치는 역할을 분해하여 계면 화학을 해석합니다. vanadium oxides–zeolite 계에서는 메커노화학적 상호작용을 설계 변수로 두어 황 내성 DeNO 성능을 연결합니다. Mo/ZSM-5에서는 외부 산도와 결함 밀도 차이가 구조 안정성과 재생 가능성으로 이어지는 메커니즘을 분석합니다. 또한 Pd 나노입자 분산 제어를 통해 부반응을 억제하면서 수소화 반응을 선택적으로 유도하는 접근을 수행하며, 복합 산화물의 물리 혼합 구조가 반응성에 주는 영향을 함께 평가합니다.

관련 연구 성과

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3

연구 흐름

2022년에는 vanadium oxides–zeolite의 메커노화학적 상호작용을 조절하여 황 저항형 DeNO 촉매의 활성-내구성 관계를 먼저 구축했습니다. 2023년에는 제올라이트 내부에서 Pd 나노입자 분산 상태를 제어해 수소화 반응의 선택성을 확보하는 연구로 확장했습니다. 2024년에는 Mn oxide–zeolite 하이브리드에서 Brønsted/Lewis 산점의 기여와 HY 제올라이트의 역할을 구분하여 촉매 설계 논리를 정교화했습니다. 2025년에는 외부 산도와 결함 밀도 같은 구조 파라미터가 Mo/ZSM-5의 재생성에 미치는 영향을 중심으로 데이터 기반 해석을 강화하고, 복합 산화물의 구조 설계(실리카 쉘 코팅 포함)로 반응성을 보강하는 방향으로 전개했습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • 활성점 기반 촉매 설계
  • 산-염기 사이트 제어
  • 제올라이트-산화물 계면 최적화
  • 결함 밀도 기반 열화 억제
  • 메커노화학적 조성 최적화
  • 나노입자 분산 제어
  • 선택성 향상 전략
  • 황 내성 설계 원리
  • 재생성 예측 지표
  • 표면성분 분석 기반 성능 해석

관련 논문

구분

제목

1

Understanding the roles of Brønsted/Lewis acid sites on manganese oxide-zeolite hybrid catalysts for low-temperature NH3-SCR

2

Tailoring the mechanochemical interaction between vanadium oxides and zeolite for sulfur-resistant DeNO catalysts

3

Enhanced structural stability of Mo/ZSM-5 for regenerability improvement in shale gas aromatization: The effect of external acidity and defect density

4

Promoting hydrogenation without side reactions over Pd nanoparticles uniformly dispersed in MFI zeolite

5

Promotional effect of silica shell coated NiO physically mixed with Mo/HZSM-5 catalyst on methane dehydroaromatization

관련 프로젝트

구분

제목

1

탄소중립 연료용 배기 정화 촉매 개발

2

메탄의 직접 전환을 통한 석유화학 기초유분 제조기술 개발

3

화공분야연구인력양성사업단