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[IT뉴스]“알갱이 촉매, 종이처럼 펼쳤더니” 귀금속 사용 65%↓…KAIST, ‘수소생산’ 판 바꾼다
온카뱅크관리자
조회:
3
2026-01-21 08:27:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 신소재공학과 조은애 교수팀, 초박막 나노시트 구조로 촉매 ‘혁신’<br>- 귀금속 사용량 줄이고, 수소 생산·연료전지 성능, 내구성 동시 향상</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="Gk42pmkLYf"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0a8958bc504145058bd61b02312b7b47e161449b642c3d63bb0223694c18f544" dmcf-pid="HE8VUsEoXV" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="초박막 이리듐 나노시트. AI 생성 이미지.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202601/21/ned/20260121082145040qpav.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="WWxsNbu5X8" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202601/21/ned/20260121082145040qpav.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 초박막 이리듐 나노시트. AI 생성 이미지.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="6e71d354d50901e24b93b2aef18a2bb0772595d0bfeeb6005119a09555d51221" dmcf-pid="XD6fuODg52" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 촉매는 수소를 만들고 전기를 생산하는 과정을 좌우하는 수소 에너지의 ‘보이지 않는 엔진’이다. 기존 촉매는 만들기 쉬운 알갱이 형태였지만 귀금속을 비효율적으로 쓰고 수명이 짧다는 한계가 있었다.</p> <p contents-hash="b12c3aba33d68ea9783f874576024e4ffd32714e3aae136e537e3980fd783276" dmcf-pid="ZwP47IwaY9" dmcf-ptype="general">KAIST는 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 값비싼 귀금속 촉매 사용량을 대폭 줄이면서도 수소 생산과 연료전지 성능을 동시에 향상시킬 수 있는 새로운 촉매 구조를 개발했다고 21일 밝혔다.</p> <p contents-hash="b0ed2e80d40de2e756a574af1f8e9de95cd2f1c4e1c240e5c0f46676e809eb3c" dmcf-pid="5rQ8zCrN1K" dmcf-ptype="general">이번 연구의 핵심은 머리카락 두께의 수만 분의 1 수준인 초박막 나노시트 구조를 적용, 기존 촉매의 효율과 내구성 한계를 함께 극복한 데 있다.</p> <p contents-hash="7f2d597ec06cdedd00705d96c0a15550ca54c733cf01439819424ff9f168532d" dmcf-pid="1mx6qhmjYb" dmcf-ptype="general">수전해 장치와 연료전지는 수소 에너지의 생산과 활용을 담당하는 핵심 기술이지만, 촉매로 사용되는 이리듐(Ir)과 백금(Pt)이 희귀하고 고가라는 점이 상용화의 가장 큰 걸림돌이었다. 기존 촉매는 작은 입자 형태여서 실제 반응에 활용되는 면적이 제한적이고, 장시간 사용 시 성능 저하가 불가피했다.</p> <p contents-hash="3e0a2b625f1d9e8c8d9661b6284a60f0652e8795fa4702fe44a844d1b6227c4d" dmcf-pid="tsMPBlsAXB" dmcf-ptype="general">연구팀은 알갱이처럼 뭉쳐 있던 촉매를 종이처럼 얇고 넓게 펼쳐, 수전해 촉매로는 지름 1~3마이크로미터, 두께 2나노미터 이하의 초박막 이리듐 나노시트를 개발해, 같은 양의 이리듐으로도 반응에 참여하는 면적을 크게 늘린 것이다. 덕분에 적은 금속으로도 더 많은 수소를 만들 수 있게 됐다.</p> <p contents-hash="0a9951b73af8cd2eea27d70be7fe12f64bd42a774098e7b9317b9610de666712" dmcf-pid="FYNoQ5YCYq" dmcf-ptype="general">또한 기존에는 전기가 잘 통하지 않아 촉매 지지체로 활용이 어려웠던 산화티타늄(TiO₂) 위에 초박막 나노시트들이 서로 이어져 연결된 ‘전기가 다닐 수 있는 길’을 스스로 만든 것이다. 덕분에 산화티타늄도 안정적인 촉매 받침대로 사용할 수 있게 됐다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="9160b631b1d47230fdfbb02d2818f60e93667e8cb057e8cdfe1d71c2fe547146" dmcf-pid="3Gjgx1GhGz" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="양현우(왼쪽부터) KAIST 박사과정, 이상재 박사, 조은애 교수, 신동원 박사과정.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202601/21/ned/20260121082145332zdks.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="Y8quXjLxG4" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202601/21/ned/20260121082145332zdks.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 양현우(왼쪽부터) KAIST 박사과정, 이상재 박사, 조은애 교수, 신동원 박사과정.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="95df3a722b10af45015d58f65de8c77b48f157887e929aaabae8e4ac7e5b31b3" dmcf-pid="0HAaMtHl57" dmcf-ptype="general">그 결과, 해당 촉매는 상용 촉매 대비 수소 생산 속도가 38% 향상됐으며, 실험실을 넘어 실제 산업 현장에 가까운 고부하 조건에서도 1000시간 이상 안정적으로 작동했다. 특히 이리듐 사용량을 기존보다 약 65% 줄인 조건에서도 상용 촉매와 동일한 성능을 보여, 귀금속 사용량을 획기적으로 낮출 수 있음을 입증했다.</p> <p contents-hash="b00b61c46f861c750f504f9ac784f54a9c88afac96268eb9370d4fce7b2f0dca" dmcf-pid="pXcNRFXStu" dmcf-ptype="general">연구팀은 이 초박막 나노시트 설계 전략을 연료전지 촉매에도 적용, 머리카락 두께의 수만 분의 1에 불과한 백금-구리 촉매를 만들어 반응 효율을 극대화했다.</p> <p contents-hash="50dad7bdfb68b9a97bac3a1abc1d08e98f62e2c95c2a75c23a56aa47d52fd1ac" dmcf-pid="UZkje3ZvtU" dmcf-ptype="general">이 촉매는 연료전지 평가에서 백금 질량당 성능이 상용 촉매 대비 약 13배 향상됐으며, 실제 연료전지 셀에서도 약 2.3배 높은 성능을 기록했다. 또한 5만 회의 가속 내구성 시험 이후에도 초기 성능의 약 65%를 유지해 기존 촉매보다 뛰어난 내구성을 입증했다.</p> <p contents-hash="c5adfb0ae0f18e718953a98be5e69864d012a0e4061bdce0bf950c62c3afa8da" dmcf-pid="u5EAd05TZp" dmcf-ptype="general">조은애 교수는 “값비싼 귀금속을 훨씬 적게 사용하면서도 수소 생산과 연료전지 성능을 동시에 높일 수 있는 새로운 촉매 구조를 제시했다”며 “이번 연구는 수소 에너지의 비용을 낮추고 상용화를 앞당기는 데 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="8aad01875214dff2e76300461eeaa3746d6925b608cd496d582109d86f093b4f" dmcf-pid="71DcJp1yZ0" dmcf-ptype="general">이번 연구 결과는 재료공학 분야 국제 학술지 ‘ACS Nano’에 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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