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[IT뉴스]초미량 물로 전기 생산…디지털 시계 작동 성공
온카뱅크관리자
조회:
11
2026-09-09 08:07:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">UNIST 초소형 박막 수분 발전기 개발…산화 그래핀 류보다 5,000배 높은 전류 생산</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="42QnYhLxa8"> <p contents-hash="b48fb80b0539a313ad78613870d2f68fd4644ce0bd533e7e1c2c69bc0fba0058" dmcf-pid="8VxLGloMk4" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=박희범 기자)<span>눈에 보일듯 말듯한 초미량 물로 최대 45시간 정기를 생산하는 수력발전기가 개발됐다. 여기서 발생한 전기로 디지털 시계 작동에 성공했다.</span></p> <p contents-hash="688734e51b04a7797664684c1b05944231bd0132526e9e3aed7247e7940c70e0" dmcf-pid="6fMoHSgRNf" dmcf-ptype="general">UNIST는 고현협 에너지화학공학과 교수 연구팀이 물속 양이온의 농도 차로 장시간 직류 전기를 생산하는 초소형 박막 수분 발전기를 개발했다고 9일 밝혔다.</p> <p contents-hash="260dbabbf5ba6652808f3acdd502c79fba504071d0669d2bffcbe40ed0711522" dmcf-pid="P4RgXvaekV" dmcf-ptype="general">이 발전기는 맥신과 셀룰로스 나노소재를 섞어 만든 재료로 나노통로를 만드는 것이 핵심이다. 소자의 한쪽 끝부분을 물리적으로 눌러, 비대칭 나노통로를 형성했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="dc6fd5ce09d4b23ecd20be6e094c22b71eae434c473aa44ad4c759c7bd406e6b" dmcf-pid="Q8eaZTNdN2" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="UNIST 연구팀. 왼쪽부터 고현협 교수, 나상윤 박사, 정건영 박사.(사진=UNIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/09/ZDNetKorea/20260909080151356weym.jpg" data-org-width="638" dmcf-mid="tZECbphDNj" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/09/ZDNetKorea/20260909080151356weym.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> UNIST 연구팀. 왼쪽부터 고현협 교수, 나상윤 박사, 정건영 박사.(사진=UNIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="f7e626de4a806c0bbb3e368780775756c2c725283208e36cf6f8825a1303bfda" dmcf-pid="x6dN5yjJa9" dmcf-ptype="general">물이 소자 입구로 들어오면 셀룰로스 나노섬유가 물을 흡수한다. 그러면, 입구 쪽은 크게 부풀지만, 반대쪽은 눌려 있어 좁은 나노통로 구조를 그대로 유지, 소자 내부에 한쪽으로 갈수록 폭이 좁아지는 물 통로가 만들어진다.</p> <p contents-hash="55214106fadb9f73a0fdd7853568f39e80cad5805b95b47f5096147033a4447c" dmcf-pid="ySH0nxpXAK" dmcf-ptype="general">통로 폭의 차이는 두 영역에서 서로 다른 양이온 선택성을 만든다. 넓은 입구 쪽에서는 양이온과 음이온이 모두 비교적 자유롭게 움직이는 반면, 좁은 나노통로에서는 맥신과 셀룰로스 나노섬유 표면의 음전하가 양이온을 선택적으로 끌어당긴다.</p> <p contents-hash="58670f9a81135b3416b51a75f90ac9508804cba288a7c44fe77844899c07f8b5" dmcf-pid="WTZUoRu5gb" dmcf-ptype="general">특히 폭이 약 1.4nm인 나노통로에서는 통로 벽의 영향이 전체에 미쳐 좁은 영역의 양이온 농도가 넓은 영역보다 높아진다. 양쪽 양이온 농도 차이에 따라 전압이 형성되는 원리다.</p> <p contents-hash="ae25c9cd9fd5206a91a44f24c2ebd592d2b6ffe999174173d71be773e14b4574" dmcf-pid="Yy5uge71kB" dmcf-ptype="general">연구팀은 셀룰로스 나노섬유의 이온전도성과 맥신의 전자전도성을 하나의 나노통로 구조에 결합, 나노통로 내부에서 만들어진 이온 농도 차를 전자전류로 변환하는 데도 성공했다.</p> <p contents-hash="513bd26e1500e37cd10594fa3facbf65836f4fc316dc2f0dba0bf693b4a5d088" dmcf-pid="GW17adztgq" dmcf-ptype="general">비교 실험에서 맥신·셀룰로스 나노섬유 소자는 전자전도성이 낮은 산화 그래핀(GO)·셀룰로스 나노섬유 소자보다 무려 5,000배 이상 높은 전류를 출력했다. 맥신 함량을 최적화한 소자는 53.8mA/㎤의 전류밀도와 2.1mW/㎤의 체적 전력밀도를 기록했다.</p> <p contents-hash="6d1b99c92e670f36214eaa0cd835cfeeaf9b34279266e6b0a0bf455bd5761f48" dmcf-pid="HYtzNJqFkz" dmcf-ptype="general">연구팀은 물 3마이크로리터(μL)만으로 20시간 이상 안정적인 전압을 유지했다고 밝혔다. 최대 약 45시간 동안 전압 출력도 확인했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="49aed8ef20f883300c8f845262752d393252c84cd7cbdc7a89c7ee9972395d9e" dmcf-pid="XGFqjiB3a7" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="발전기 소재 조합에 따른 이온·전자 이동과 출력 차이를 나타냈다.(그림=UNIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/09/ZDNetKorea/20260909080152634dbco.png" data-org-width="639" dmcf-mid="b4u2DaV7aR" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/09/ZDNetKorea/20260909080152634dbco.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 발전기 소재 조합에 따른 이온·전자 이동과 출력 차이를 나타냈다.(그림=UNIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="63e28b298903e94c125d0f50e7c26b88c28e838b5ce4fd1123c6dc4a257c8080" dmcf-pid="ZH3BAnb0ju" dmcf-ptype="general">또한 상대습도 17~90%와 분당 5~20리터의 공기 흐름에서도 안정적인 출력을 나타냈다. 증류수뿐만 아니라 수돗물과 바닷물, 땀으로도 전력을 생산했다. 반복적인 수화·건조 과정에서도 성능을 유지했다.</p> <p contents-hash="db489a5cad9d8e127ccefca91792126f4a6e3126fef1517e306ba92d0e801a07" dmcf-pid="5X0bcLKpjU" dmcf-ptype="general">연구팀은 "개발된 수분 발전기는 두께가 약 15㎛ 초박막 구조"라며 "여러 층으로 쌓아 제한된 면적에서도 전력 생산량을 늘릴 수 있다"며 "실제 2개층으로 쌓은 단위 소자 48개를 직렬로 연결, 상용 디지털시계를 직접 구동했다. 웨어러블 전자기기의 자가발전 전원으로 활용할 가능성도 확인했다"고 설명했다.</p> <p contents-hash="4674ee76e4ea0c7b6ffe7439a8a63c7488be9addc4c39bfe461be884d26ac67e" dmcf-pid="1ZpKko9Ukp" dmcf-ptype="general">단위소자 발전 성능은 83mV에 전류는 10㎂다. 소자 48개를 연결시 3.6V, 9 ㎂의 출력을 낸다. 실험에 사용된 디지털 시계는 LED 기반으로 1.5V 전압에, 2㎂ 전류가 필요하다.</p> <p contents-hash="510cd292c632f82d2ce6a712a6fda7042da76862102dd365e1a6f8925221b7fd" dmcf-pid="t5U9Eg2uA0" dmcf-ptype="general">연구에는 나상윤·정건영 에너지화학공학과 박사가 공동 제1저자로 참여했다.</p> <p contents-hash="8654e999ce761f0e4c7efc2f9e36ae10c2e63716a8db5d6b3c7773f6ee025cc8" dmcf-pid="F1u2DaV7o3" dmcf-ptype="general">정건영 박사는 전화통화에서 "특허출원까지 진행했다. 기술성숙도는 실험실 성능 검증에서 시제품으로 넘어가는 단계다"라며 "상용화를 위한 창업계획은 따로 없는 상태"라고 말했다.</p> <p contents-hash="cee1ffa42c2d8acef7c8f31e0109f7df52575f2786e47f12bf2e567e4fbfffa0" dmcf-pid="3t7VwNfzcF" dmcf-ptype="general">고현협 교수는 "향후 웨어러블 헬스케어 기기와 소형 전자기기, 분산형 사물인터넷(IoT) 시스템 등 지속적이고 독립적인 전원 공급이 필요한 다양한 분야에 적용할 수 있을 것"으로 기대했다.</p> <p contents-hash="56c792432b5ea5dc2244ee666fbbd60ceaf3506c177a7684bd2f807222f18909" dmcf-pid="0Fzfrj4qkt" dmcf-ptype="general">연구성과는 재료분야 국제학술지 어드밴스드 머티리얼즈에 온라인으로 게재됐다.</p> <p contents-hash="8bd585de3e0d168372d649c1a2fda6b27b6617def455fa769837dbfb060343eb" dmcf-pid="p3q4mA8Bj1" dmcf-ptype="general">박희범 기자(hbpark@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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