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[IT뉴스]“골칫거리 폐수·폐플라스틱” 환골탈태…암모니아·화장품 원료 만든다
온카뱅크관리자
조회:
69
2025-03-25 14:57:28
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- UNIST, 탄소 배출 없는 암모니아 광전기화학 합성기술 개발</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="9Fpx1ZuS1z"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ed90bd1d62270e59a9b55d56aae976d7e5fb44a5ff065ec0e2288d1a8e11b98c" dmcf-pid="23UMt57vt7" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="태양광, 폐수, 폐플라스틱을 이용한 암모니아, 글리콜산 동시 생산 광전기화학 시스템 모식도.[UNIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/25/ned/20250325145603102fhzr.png" data-org-width="1280" dmcf-mid="Bmpx1ZuSZb" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/25/ned/20250325145603102fhzr.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 태양광, 폐수, 폐플라스틱을 이용한 암모니아, 글리콜산 동시 생산 광전기화학 시스템 모식도.[UNIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="2c9d20c789a5ae67b98abd5d2be83f2c0ffa7ebc2b601c0153e12adb83dc8722" dmcf-pid="V0uRF1zTHu" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 폐수, 폐플라스틱에서 암모니아와 화장품 원료인 글리콜산을 생산할 수 있는 길이 열렸다.</p> <p contents-hash="d6ceeb63fed1df6328fe269d102222e6fc317534176e14153b8b48fd9c1009da" dmcf-pid="fp7e3tqytU" dmcf-ptype="general">울산과학기술원(UNIST) 신소재공학과 조승호·송명훈 교수팀은 태양광 전기를 이용해 이산화탄소 배출 없이 암모니아를 생산할 수 있는 기술을 개발했다. 폐수 속의 질산 오염물을 전기로 반응시켜 암모니아로 바꾸는 기술이다. 암모니아 생산 과정에서 폐플라스틱 유래 글리콜산도 만들어진다. 탄소 배출은 줄이고 폐플라스틱을 처리해 고부가 가치 물질을 생산할 수 있게 됐다.</p> <p contents-hash="701aa7437df3e56ff1fa05a12d61926894a35e0550e581145b39eb3d1cfc2c10" dmcf-pid="4Uzd0FBWYp" dmcf-ptype="general">암모니아는 전 세계에서 황산 다음으로 많이 생산되는 수요가 큰 무기화합물이지만 그 생산 과정에서 나오는 이산화탄소가 전체 이산화탄소 배출량의 1.4%를 차지할 정도 많다. 100년 묵은 암모니아 생산 공정인 하버·보슈법을 대체할 친환경 암모니아 생산 기술 개발이 필요한 이유다.</p> <p contents-hash="3d56d6b35ad192031763f532e1c77c56a8e17123851451eb441102504c79d7bd" dmcf-pid="8uqJp3bYt0" dmcf-ptype="general">공동연구팀은 양극(cathode)에서는 암모니아를, 음극(anode)에서는 글리콜산을 태양광전기로 합성하는 광전기화학 시스템을 개발했다. 폐수 속 아질산염(NO2-)이 태양광전기 에너지를 받아 양극에서 환원돼 암모니아로 바뀌는 원리다. 전기화학시스템은 짝 반응이 일어나는데, 그 짝 반응으로 음극에서는 에틸렌글리콜이 글리콜산으로 산화된다. 에틸렌글리콜은 폐플라스틱에서 추출되는 원료다.</p> <p contents-hash="5885323012b6011199bbbe8817eb23890dbd869bb24c4c8ea5fc0eb68f07f9e3" dmcf-pid="6aAWonkPH3" dmcf-ptype="general">이 시스템의 에너지 효율은 이제껏 보고된 최고 효율인 52.3%(양극 단독 기준)를 기록했다. 암모니아를 생산하는 속도도 미국 에너지부가 제시한 태양광 암모니아 생산의 상용화 기준인 58.72 μmol/cm2h을 넘어서는 146 μmol/cm2h에 이른다. 기존 최고 기록보다도 46% 넘게 향상된 수치다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="3321a3fa3554c19542d7b0554065c95435f9ce53736e66e8c487ab1c2f2a43eb" dmcf-pid="PNcYgLEQYF" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="송명훈 UNIST 교수.[UNIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/25/ned/20250325145603849msgb.png" data-org-width="1280" dmcf-mid="bWI3wEhLHB" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/25/ned/20250325145603849msgb.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 송명훈 UNIST 교수.[UNIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="b8467038f4bfc877344f1538d218e0f4691a2466b63c4de3e8c88e73237dc917" dmcf-pid="QjkGaoDxGt" dmcf-ptype="general">연구팀은 폐수 속의 아질산염만을 선택적으로 환원시키는 촉매(RuCo-NT/CF)를 개발해 이 같은 고효율 시스템을 만들었다. 폐수 속에서는 질산염(NO3-)과 아질산염이 섞여 있는데, 아질산염으로 암모니아를 만드는 것이 훨씬 빠르고 에너지가 적게 든다. 또 시스템의 짝 반응으로 에너지 소모가 많은 산소 발생 반응이 아닌 글리콜산 발생 반응을 택해 필요한 전기에너지를 더 줄였다.</p> <p contents-hash="1748962a967cdc8d415d82334de7251fdd1c695ddcc366ba203c3f845bca4812" dmcf-pid="xAEHNgwMX1" dmcf-ptype="general">전기에너지를 제공하는 페로브스카이트 태양전지도 높은 광전류밀도와 내구성을 갖도록 설계했다. 광전류밀도가 증가할수록 암모니아 생산 속도가 빨라진다.</p> <p contents-hash="5b4c1016c1b1394ba68b8bb6e66969a3a74e7de6dd68592ebf1d1e16eeed7107" dmcf-pid="yUzd0FBWX5" dmcf-ptype="general">송명훈 교수는 “상용화된 실리콘 태양전지보다 높은 효율을 갖는 페로브스카이트 태양전지 통해 이산화탄소 배출 없는 전기화학적 암모니아 생산 기술의 잠재력을 보여줬다는 점에서 의미 있는 연구”라고 설명했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="43feced44b71b2bab95e33b51083f192f5b410608f6ccdb521b3fba2242936a9" dmcf-pid="WuqJp3bY5Z" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="조승호 UNIST 교수.[UNIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/25/ned/20250325145604454cpsh.jpg" data-org-width="933" dmcf-mid="Kt2gq7f5Gq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/25/ned/20250325145604454cpsh.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 조승호 UNIST 교수.[UNIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="7d59477b3c1044f6ecfd41871072ef94f77411724195b9c314ca26673fcf4e1b" dmcf-pid="Y7BiU0KGZX" dmcf-ptype="general">연구팀은 기술의 상용화 가능성도 검증했다. 저준위 방사성 폐수를 모사한 전해질과 페트병 추출물을 이용한 전기화학시스템은 114μmol/cm2h 수준의 태양광 암모니아 생산 속도를 보였다.</p> <p contents-hash="9861363eee7ce7127aba95caac56e295c01868cfdc6c8a9c665205b150ecf8e4" dmcf-pid="Gzbnup9HXH" dmcf-ptype="general">조승호 교수는 “태양광과 폐기물로 그린 암모니아와 고 부가가치 글리콜산을 동시에 생산하였다는 점에서 지속 가능한 탄소중립형 에너지 솔루션을 제시한 연구”라고 밝혔다.</p> <p contents-hash="9716a51ded5a574e5d360ab0ef2aef270719a9cabc8d0bc848260d9f81108dcc" dmcf-pid="HqKL7U2XZG" dmcf-ptype="general">이번 연구결과는 나노 과학 분야 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’에 2월 19일 출판됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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