R&D 동향
포집된 이산화탄소의 전기화학적 직접 전환을 위한 촉매-전해질 계면의 이해
  • 과제고유번호1711190619
  • 과제관리기관한국연구재단
  • 총 연구비201.10
  • 과학기술표준 분류화학/전기화학/전기재료화학

과제기본정보

사업명 개인기초연구(과기정통부) 총 연구비 201.10
과제명 국문 포집된 이산화탄소의 전기화학적 직접 전환을 위한 촉매-전해질 계면의 이해
영문 Understanding Catalyst-Electrolyte Interface for Direct Electroconversion of Captured CO₂
총 연구기간 2022-03-01 ~ 2025-02-28 당해연도 연구기간 2023-03-01 ~ 2024-02-29
주관연구기관 서울대학교 연구 책임자 황윤정

과제분류정보

과학기술표준분류 화학/전기화학/전기재료화학
적용분야 환경/에너지/교육 및 인력양성
6T 관련 기술 나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지 소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)
연구목표 전해질-전극 계면에서의 반응물/중간체 거동 이해의 기초 연구를 기반으로 포집된 이산화탄소의 전기화학적 직접 전환 반응 다양한 생성물로의 가능성을 파악하고 반응 경로 규명, 실시간 촉매 표면 분석, 촉매 디자인을 통해 포집된 이산화탄소 직접 전환 기술의 효율적인 작동을 위한 원천 전략을 확보하고자 함. 습식으로 포집된 이산화탄소는 수용액 mixture로 전해...
연구내용 포집된 CO₂ 전기화학적 직접 전환 반응의 여러 생성물로의 가능성을 파악하고 촉매 개발, 전해질-전극 간 계면 연구, in-situ/operando 분석을 통해 시스템 성능 향상 전략을 확보 하고자 함.● 포집된 CO₂의 전기화학적 전환 가능성 및 electrolyzer 제시 (다양한 전기화학 반응기에서 CO₂RR 전환 패러데이 효율 50% 이상 )● 전...
기대효과 ● 포집된 CO₂ 의 전기화학적 직접 전환 반응은 탄소 저감을 위한 CO₂RR 기술의 실용성 제고에도 활용될 것으로 기대됨. 기존 탄소 처리 기술의 실제적 적용을 어렵게 만드는 값비싼 탄소 분리 및 압축 공정없이 이산화탄소 처리가 가능한 기술로 미래 탄소 저감 기술의 핵심으로 활용될 것으로 기대함. 또한, 현재 탄소 처리 기술은 상당한 에너지를 필요로 하여...
한글 키워드 촉매-전해질 계면, 포집 연계 CO₂ 직접 전환,전기화학적 CO₂ 환원 반응,실시간 전기화학적 분광학 분석,
영문 키워드 catalyst-electrolyte interface,Captured CO₂ direct conversion,electrochemical CO₂ reduction reaction,in-situ operando electrochemical spectroscopic analysis,membrane-electrode-assembly electrolyzer,am...