작성일 : 19-04-23 07:26
今日の歴史(4月23日)
 글쓴이 : ź
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1919年:国内13道の代表24人が漢城臨時政府を組織

1925年:梨花学堂大学科が梨花女子専門学校に昇格(現・梨花女子大)

1941年:太古寺(現・曹渓寺)を朝鮮仏教の総本山に決定

1960年:張勉(チャン・ミョン)副大統領が辞任

1975年:国会が核拡散防止条約(NPT)を批准

1999年:韓国先物取引所が釜山で開場

2002年:プロ野球ハンファ・イーグルスの宋津宇(ソン・ジンウ)投手が国内最多の147勝マーク(現役通算は韓国最多の210勝)

2007年:米国産牛肉の輸入を3年5カ月ぶりに再開

2016年:北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の発射実験



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국내 연구진이 세계 최초로 생체 촉매인 효소의 구조를 본뜬 새로운 물 분해 광촉매를 개발했다. 이 촉매는 기존 촉매와 달리 재활용이 가능하다. 에너지 효율도 높아 친환경 수소 에너지 생산에 활용할 수 있다.

기초과학연구원(IBS)은 현택환 나노입자 연구단 연구팀 등 공동 연구단이 에너지 효율이 높은 우리 몸의 효소를 닮은 촉매를 구현했다고 23일 밝혔다. 연구단은 이번 연구에서 이 촉매를 물에 넣고 빛만 쫴주면 약 40% 수준의 높은 효율로 수소를 얻을 수 있다는 사실을 확인했다.

개발된 단원자 구리-이산화티타늄 광촉매를 이용해 물 분해하는 모습. /IBS 제공
효소는 생명체가 제한적인 식량에서 풍부한 에너지를 얻을 수 있는 원동력이다. 효소들은 인류와 함께 수 천만년에 걸쳐 효율적인 에너지 전환을 모색해 왔다. 현재 최고의 효율 촉매를 효소로 꼽는 이유이기도 하다.

연구팀은 이러한 점에서 효소의 작동원리를 이용해 친환경 수소 에너지를 생산하는 방법을 고안했다. 효소가 특정 활성점을 중심으로 특정 물질과만 선택적 반응을 일으킨다는 사실을 광촉매인 ‘이산화티타늄(TiO2)’의 원자구조에 적용한 것이다.

연구진은 광촉매인 이산화티타늄 위에 구리 단원자를 곳곳에 얹은 형태로 효소와 같은 활성점을 구현했다. 그 결과 구리-이산화티타늄 촉매에 빛을 가하면 이산화티타늄과 구리가 전자를 주고받는 상호작용을 일으켰다.

구리 단원자와 이산화티타늄 입자의 상호작용. /IBS 제공
특히 원자구조를 바꾸자 기존 구리-이산화티타늄 촉매가 덩어리 형태로 촉매 반응을 하는 것에 비해 효율이 최대 50%까지 향상됐다. 또 수소 생산 효율은 기존에 물 분해 수소 생산에서 가장 높은 효율을 기록한 백금-이산화티타늄 촉매와 동일한 33% 수준에 이르렀다.

백금이 구리보다 비싸 산업적인 활용이 어렵다는 점을 감안하면 상대적으로 저렴한 구리로 동일한 에너지 효율을 달성했다는 의미다. 더구나 폐기되는 촉매 물질이 나오지 않고 재활용할 수 있어 친환경적이다.

또 백금-이산화티타늄 촉매 변환 과정이 고온·고압을 필요로 한다는 점과 달리 연구팀이 개발한 촉매는 빛에만 노출시키면 되기 때문에 산업계에서 더욱 활용하기 쉽다는 장점이 있다.

현택환 단장은 "개발된 촉매를 광촉매 반응에 적용하면 안정적이고 높은 효율로 친환경 에너지인 수소를 값싸게 제조할 수 있게 된 것"이라며 "높은 효율, 낮은 가격, 친환경이라는 세마리 토끼를 모두 잡아 많은 화학공정의 생산성을 향상시킬 것"이라고 했다.

한편 이번 연구성과는 이날 재료분야 권위있는 학술지 ‘네이처 머터리얼스(Nature Materials) 온라인판에 실렸다.

[김태환 기자 topen@chosunbiz.com]



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