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[IT뉴스]수소 생산용 백금 전극, 니켈로 대체 성공…원가 99%↓
온카뱅크관리자
조회:
7
2026-09-17 10:07:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">한국에너지기술연구원 연구팀 "양산위해 미터급 면적·고도화 연구 진행"</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="uPmj2V71aU"> <p contents-hash="c12c37fae9b8e74c8b3efbfff5152d62577d5e264764ed25f147d6f72f64c31f" dmcf-pid="7QsAVfztap" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=박희범 기자)수소가 기후변화와 탄소 중립에 대응할 핵심 에너지가 될수 있다. 수소를 분리할 수전해 기술 연구가 활발한 이유다. 그러나 아직까지 경제성을 맞춘 기술은 거의 없었다.</p> <p contents-hash="c6ac294fe814f5dd7e51f502df69ac0b7deadc5e0a9ae0b79df03b77cd4f0b6f" dmcf-pid="zxOcf4qFN0" dmcf-ptype="general">한국에너지기술연구원이 경제성 문제를 풀 단초를 마련했다. 원가를 최대 99%까지 낮출 니켈 및 코발트 합금 공존구조 전극을 개발한 것. </p> <p contents-hash="db16fcee8f4cb10e216575df142af84ae35c9fad6c13ec2b98cce9f8fda7f47a" dmcf-pid="qMIk48B3A3" dmcf-ptype="general">그동안 수입에 의존하던 알카라인 수전해 분야에서 금이나 루테늄 등 값비싼 귀금속 전극을 대체, 국산화할 길도 열렸다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c1f0b5745dde88a2e2a09a362ec0a3b7feffc9a2d62f32e468e14b005f082b1f" dmcf-pid="B9Ai7ztWkF" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="한국에너지기술연구원이 수전해 전극 대체 기술을 개발했다. 홍가은 연구원이 촉매의 수전해 성능을 실험하고 있다.(사진=한국에너지기술연구원)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ZDNetKorea/20260917100654589movc.jpg" data-org-width="639" dmcf-mid="yXBWaNd8kP" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ZDNetKorea/20260917100654589movc.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 한국에너지기술연구원이 수전해 전극 대체 기술을 개발했다. 홍가은 연구원이 촉매의 수전해 성능을 실험하고 있다.(사진=한국에너지기술연구원) </figcaption> </figure> <p contents-hash="bbb1cead17edc009b718463bf00e78368c53f2c197a8a3312530470de9e8b351" dmcf-pid="b2cnzqFYNt" dmcf-ptype="general"><span>연구는 한국에너지기술연구원 강경수 수소에너지연구소장(책임연구원)과 이현준 수소에너지연구소 선임연구원 중심으로 수행했다.</span></p> <p contents-hash="e4bd7a5ad2ee550b418920a0db40e165d03b0e617fb8de01cdf9355e3f923dcf" dmcf-pid="KVkLqB3Go1" dmcf-ptype="general">수전해는 물을 분해해 수소를 얻는 친환경 기술이다. 현재 총 4개 수전해 방법이 있다. 알라라인과 PEM(양이온 교환막), AEM(음이온 교환막), SO(고온) 수전해 등이다.</p> <p contents-hash="0633f036fec890981c86cd6703ec33f05836a325b00ef386f86a206155c90ac9" dmcf-pid="9fEoBb0Ha5" dmcf-ptype="general">에너지기술연구원 연구팀은 가운데 알카라인 수전해 기술을 대상으로 전극 기술을 개발했다. 알카라인은 설비비가 적어 대규모 수소 생산에 유리하다. 그러나 다른 수전해 기술에 비해 수소 생산 속도가 느리다는 단점이 있다.</p> <p contents-hash="0b8585654a999e3fdf15ff7acddcf81d91c093c25de1bd4c6142db0efc494068" dmcf-pid="24DgbKpXgZ" dmcf-ptype="general">알카라인 환경에서는 물을 쪼개고 수소를 만드는 반응이 산성 환경보다 최소 100배는 더 느리게 일어나기 때문이다. 백금, 루테늄 등 귀금속 전극을 사용하면 반응 속도를 높일 수 있지만 값이 비싸 대량 생산 단계로 넘어가기 어려웠다.</p> <p contents-hash="b56e1ea8c1008f66ad857cff014100adc6f30947d5e152c122f470aa63dd759b" dmcf-pid="V8waK9UZcX" dmcf-ptype="general">실제 귀금속 원가는 백금이 약 58달러(그램당), 루테늄이 약 54달러(그램당)다. 반면 한국에너지술연구원이 개발한 전극 재료 원가는 니켈 약 0.02달러(그램당), 코발트 약 0.05달러(그램당)에 불과하다.</p> <p contents-hash="4660a40d8dc887a96d718d5094b4a37fdf438cefa0d43db8a48447ceac27313b" dmcf-pid="f6rN92u5oH" dmcf-ptype="general">연구팀은 귀금속 전극을 대체하기 위해, 물 분해를 촉진하는 산화니켈과 수소 발생 반응에 유리한 니켈-코발트 합금을 하나의 전극 표면에 함께 배치한 ‘이종 구조 전극’을 새롭게 설계했다.</p> <p contents-hash="a50697a4132affd17d925b6e1917305820b23acfa8a23006f0ddff413f8c619b" dmcf-pid="4Pmj2V71kG" dmcf-ptype="general">산화니켈은 알칼라인 수전해에서 가장 느리게 진행되는 물 분해 단계를 앞당기고, 니켈-코발트 합금은 수소 발생 반응을 높여 전반적인 반응 속도를 함께 끌어올리는 원리다.</p> <p contents-hash="1d97622383cd3195048dcfd49acbfff0f57e874524b87b3cc63269915a5e1197" dmcf-pid="8QsAVfztcY" dmcf-ptype="general">개발된 전극은 같은 조건의 상용 백금 전극 대비 40% 수준의 전압만으로도 수소 발생 반응을 일으켰다. 이는 최근 3년간 보고된 비 귀금속계 알칼라인 전극 중 최상위권에 해당하는 수치다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="60c48659b776c61cab283b50a367ecf40921f2387a8cf619f38d92d92f220ecf" dmcf-pid="6xOcf4qFAW" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="니켈 촉매가 적용된 대면적 전극.(사진=한국에너지기술연구원)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ZDNetKorea/20260917100655841xhsy.jpg" data-org-width="500" dmcf-mid="pJdzlSrNa7" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ZDNetKorea/20260917100655841xhsy.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 니켈 촉매가 적용된 대면적 전극.(사진=한국에너지기술연구원) </figcaption> </figure> <p contents-hash="caefa99596acc69f9d255f33902590b75061e245e8457fdd7634e411813480ff" dmcf-pid="PMIk48B3Ay" dmcf-ptype="general">실험결과 상용 백금 전극은 10mA/cm²에서 과전압 56.5mV 기록하지만, 연구팀이 개발한 전극은 동일 조건에서 과전압 22.7mV를 기록했다. 상용 백금 전극 대비 40% 수준이다.</p> <p contents-hash="563c9873d200903bcf6a973908c81829b3fba199f44066af9d066365014511e8" dmcf-pid="QRCE86b0oT" dmcf-ptype="general">연구팀은 산업 현장에서도 테스트했다. 전극이 적용된 지름 8.7cm의 단위 전지는 전극을 넣지 않은 니켈 전극보다 11% 낮은 전압을 기록했다. 또 600회 이상 가동과 중단을 반복하는 테스트 이후에도 내구성이 떨어지지 않는다는 것을 확인했다.</p> <p contents-hash="8618f67cce140e9fa6e2053e9067b6784f4beb75e1980ab6c78d065f179aeb40" dmcf-pid="xehD6PKpAv" dmcf-ptype="general">연구결과는 국제학술지 '어드밴스드 사이언스'(IF=4.1, JCR 상위 10% 이내)에 온라인으로 공개됐다. 또 오는 10월 14일 발간될 책자의 뒷면 표지 논문으로 선정됐다.</p> <p contents-hash="622042b5a2a743186a2c599cc8cce210a8bd64a24a6429b3cb2a18e58be07017" dmcf-pid="yG4qSvmjkS" dmcf-ptype="general">논문 제1저자는 이진우 한국에너지기술연구원 수소연구단 석사연구원이다. 엄경빈 서울대 박사 연구원과 홍가은 한국에너지기술연구원 수소에너지연구소 연구원(고려대 석사과정생)은 공동 제1저자다.</p> <p contents-hash="55b36cf1beb837ba2f90c8f2fc60da9997f30e017d4431691db355d2cc7ed350" dmcf-pid="WH8BvTsAal" dmcf-ptype="general">이현준 선임연구원은 "직경 40cm 수준의 대형화를 진행했다. 최적화를 통해 대면적 양산화 연구를 진행중"이라며 "향후 5,000cm² 이상의 면적으로 키워 메가와트급에 대응할 수 있는 알카라인 수전해에 적용할 계획"이라고 말했다.</p> <p contents-hash="f240a7f7805432992616b6347e6a540f911f1bf4e4ed3ef0470bd776416093cf" dmcf-pid="YX6bTyOckh" dmcf-ptype="general">이 선임은 "상용화를 위해 미터급 대면적 연구와 양산 고도화 연구를 진행한다"고 덧붙였다.</p> <p contents-hash="c271f5dab85a05a5d42df6265a0eb3e6fc6ed38bfb30c1ada737eff47089bacc" dmcf-pid="GX6bTyOcAC" dmcf-ptype="general">연구책임자인 강경수 소장은 "해외에 의존하던 알칼라인 수전해 핵심 소재를 국산화, 친환경 그린수소의 생산 단가를 낮추는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="436e8a3aca7d8a10bfefa58b00c12e6e9ac03774aa0d8992ae72a89133afc423" dmcf-pid="HZPKyWIkjI" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="위 왼쪽부터 시계방향으로 니켈 전극 전자현미경 사진과 상용 귀금속 전극과의 성능(과전압) 비교, 전극의 시너지 효과를 보여주는 모식도.(사진=한국에너지기술연구원)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ZDNetKorea/20260917100657118gweh.png" data-org-width="639" dmcf-mid="UpkLqB3Gku" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ZDNetKorea/20260917100657118gweh.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 위 왼쪽부터 시계방향으로 니켈 전극 전자현미경 사진과 상용 귀금속 전극과의 성능(과전압) 비교, 전극의 시너지 효과를 보여주는 모식도.(사진=한국에너지기술연구원) </figcaption> </figure> <p contents-hash="7b86b36b47038f8fdb401f837b1cf7e88f5b09720518a35d69483de18a8e3baf" dmcf-pid="X5Q9WYCEjO" 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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