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[IT뉴스]수소 경제 핵심 암모니아…저온·저압 합성 촉매 개발
온카뱅크관리자
조회:
69
2025-03-11 10:17:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">KAIST 연구팀 “대규모 공장 중심 생산→분산형 소규모 생산 가능”</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="BVyUdFGkTS"> <p contents-hash="a651911a40aecfd66f8afca336498ec8463b14a89555c62fd66e43cfeb9c11c0" dmcf-pid="bfWuJ3HEvl" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 정종오 기자] 신재생 에너지를 이용한 수소 생산은 친환경 에너지와 화학물질 생산의 핵심 기술이다. 생산된 수소는 저장과 운송이 어렵다. 탄소 배출이 없고, 액화가 쉬운 암모니아(NH3) 형태로 수소를 저장하려는 연구가 세계적으로 널리 진행되고 있다.</p> <p contents-hash="3a942ed5d1ba195f598f1f0f62800f3a1531ccf25b829fbedfeaec7571259810" dmcf-pid="K4Y7i0XDlh" dmcf-ptype="general">한국과학기술원(KAIST) 연구팀은 매우 낮은 온도와 압력에서도 에너지 손실 없이 암모니아를 합성할 수 있는 고성능 촉매를 개발했다.</p> <p contents-hash="3fc186f7b088aa78c405b49dcc9add873cafd1749bbd732d6f034a24d3018cbc" dmcf-pid="98GznpZwhC" dmcf-ptype="general">KAIST(총장 이광형)는 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 에너지 소비와 이산화탄소 배출량을 크게 줄이면서도 암모니아 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 혁신적 촉매 시스템을 개발했다고 11일 발표했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c8926bb998d733f6555260540750348634e5dce0098fb72a21ac762faeeb371e" dmcf-pid="26HqLU5rlI" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="산화바륨 조촉매의 루테늄 촉매 활성 증진 기작을 나타내는 모식도. [사진=KAIST]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/11/inews24/20250311101010995swbc.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="qBTpetYcTv" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/11/inews24/20250311101010995swbc.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 산화바륨 조촉매의 루테늄 촉매 활성 증진 기작을 나타내는 모식도. [사진=KAIST] </figcaption> </figure> <p contents-hash="02318099635e7695b90024ff5bb66ef8a9ed61a8d5a8bd3c00f369f3c6bfdc51" dmcf-pid="VJ04k9uSyO" dmcf-ptype="general">현재 암모니아는 철(Fe) 기반 촉매를 이용해 하버-보슈 공정이라는 100년이 넘은 기술로 생산되고 있다. 이 방식은 500℃ 이상의 고온과 100기압 이상의 고압이 필요해 엄청난 에너지를 소비한다.</p> <p contents-hash="a9fdf7e0557697c627cb1851b5c6a4a5864b1668cd0375f017beed78f41ce996" dmcf-pid="fip8E27vvs" dmcf-ptype="general">세계 이산화탄소 배출량에서 상당한 비율을 차지하는 주범으로 지목됐다. 더구나 이렇게 생산된 암모니아는 대규모 공장에서 제조되기 때문에 유통 비용도 만만치 않다.</p> <p contents-hash="9b5486be896b9e9b63ecd6e4bf9fb0bdddfa36f94a0e61a808dcfbb2ff9c3ac2" dmcf-pid="4nU6DVzTlm" dmcf-ptype="general">이에 대한 대안으로 최근 물을 전기로 분해하는 기술인 수전해를 통해 생산된 그린 수소를 이용해 저온·저압(300도, 10기압)에서 암모니아를 합성하는 친환경 공정에 관한 관심이 급증하고 있다.</p> <p contents-hash="233480c0ea3f4d18cb4c6a16b3bd706a78a7e43a13c4e9b64f00a80e78e3add5" dmcf-pid="8LuPwfqylr" dmcf-ptype="general">이러한 공정을 구현하려면 낮은 온도와 압력에서도 높은 암모니아 생산성을 확보할 수 있는 촉매 개발이 필수적이다. 현재의 기술로는 이 조건에서 암모니아 생산성이 낮아 이를 극복하는 것이 핵심 과제로 남아 있다.</p> <p contents-hash="11d7f7275eeb6d5572387def4c4188f835579df11655f26e2398ec5acd920555" dmcf-pid="6o7Qr4BWWw" dmcf-ptype="general">연구팀은 루테늄(Ru) 촉매와 강한 염기성을 갖는 산화바륨(BaO) 입자를 전도성이 뛰어난 탄소 표면에 도입해 마치 ‘화학 축전지(chemical capacitor)’처럼 작동하는 신개념 촉매를 개발했다.</p> <p contents-hash="e3a9866a54eca74c1fae7cfd5f4fa9ba977365d6f56d9aa6cfeb4aae3ed67df1" dmcf-pid="Pgzxm8bYSD" dmcf-ptype="general">암모니아 합성 반응 도중 수소 분자(H2)는 루테늄 촉매 위에서 수소 원자(H)로 분해된다. 이 수소 원자는 양성자(H+)와 전자(e-) 쌍으로 한번 더 분해된다.</p> <p contents-hash="6f9053adbc6bb5431ce0961bc1de0dc2a27f53fe4c2c0bd6d89d6d440f1a5d9d" dmcf-pid="QaqMs6KGWE" dmcf-ptype="general">산성을 띠는 양성자는 강한 염기성을 띠는 산화바륨에 저장되고 남은 전자는 루테늄과 탄소에 분리 저장되는 것으로 밝혀졌다.</p> <p contents-hash="e1fd8f0766174f0d2fb6bf54e3f43156363d5ffbf5ca026fa6335dcf99fe5eec" dmcf-pid="xNBROP9HCk" dmcf-ptype="general">이처럼 특이한 화학 축전 현상을 통해 전자가 풍부해진 루테늄 촉매는 암모니아 합성 반응의 핵심인 질소(N2) 분자의 분해 과정을 촉진해 촉매 활성을 비약적으로 증진시키는 것으로 파악됐다.</p> <p contents-hash="96b46ddf6a838ab8404faee0158844c13becfe550dad01ccef6f3831c08ee3eb" dmcf-pid="y0wY2vsdTc" dmcf-ptype="general">이번 연구에서는 탄소의 나노구조를 조절함으로써 루테늄의 전자 밀도를 극대화해 촉매 활성을 증진시킬 수 있음을 발견했다. 이 촉매는 300도, 10기압인 온건한 조건에서 기존 최고 수준의 촉매와 비교해 7배 이상 높은 암모니아 합성 성능을 나타냈다.</p> <p contents-hash="63781910793265ac5a8848c46afa1424fa1b43708483b41a493ab07aa89fed44" dmcf-pid="W7OZ8YhLTA" dmcf-ptype="general">최민기 교수는 “이번 연구는 전기화학이 아닌 일반적 열화학적 촉매 반응 과정에서도 촉매 내부의 전자 이동을 조절하면 촉매 활성을 크게 향상할 수 있음을 보여준 점에서 학계의 큰 주목을 받고 있다”고 말했다.</p> <p contents-hash="ae5b00b7fb02f43f17c1f1dde96fbe00024ab9520379efd7e1dd8b5e16daeb99" dmcf-pid="YzI56GloSj" dmcf-ptype="general">이어 “동시에 이번 연구를 통해 고성능 촉매를 활용하면 저온·저압 조건에서도 효율적 암모니아 합성이 가능함을 확인했다”며 “이를 통해 기존의 대규모 공장 중심 생산 방식에서 벗어나 분산형 소규모 암모니아 생산이 가능해지며, 친환경 수소 경제 시스템에 적합한 더욱 유연한 암모니아 생산·활용이 가능해질 것으로 기대된다”고 설명했다.</p> <p contents-hash="b67c3eb4a54abc515ee6f81373544ef16b3b86c2485e3c667407da534ee1f277" dmcf-pid="GqC1PHSgSN" dmcf-ptype="general">생명화학공학과 최민기 교수가 교신저자, 백예준 박사과정 학생이 제 1 저자로 연구에 참여한 연구 결과(논문명 : Electron and proton storage on separate Ru and BaO domains mediated by conductive low-work-function carbon to accelerate ammonia synthesis)는 촉매 화학 분야 국제학술지 ‘네이처 카탈리시스(Nature Catalysis)’에 지난 2월 24일 실렸다.</p> <address contents-hash="2bc4b04da5fa6ac8f93874737016d5f249a6238f72a31bf53f172730f1fb52b6" dmcf-pid="HBhtQXvaSa" dmcf-ptype="general">/정종오 기자<span>(ikokid@inews24.com)</span> </address> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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