Groundbreaking discovery enables cost-effective and eco-friendly green hydrogen production
RuSiW의 특성을 보여주는 도식 이미지. (왼쪽) 암시야 STEM, (가운데) RuSiW의 EDX 원소 매핑 이미지, (오른쪽) RuSiW의 고해상도 명시야 TEM 이미지.크레딧: UNIST

보다 비용 효율적이고 환경친화적인 방식으로 그린수소를 생산할 수 있는 획기적인 기술이 개발되어 고가의 귀금속 촉매를 대체함으로써 탄소중립 사회에 한 발 더 가까워졌습니다.

UNIST 에너지 및 화학공학부 류정기 교수와 KAIST 신소재공학부 ​​서동화 교수 공동 연구팀이 이기능성 물 전기분해 기술 개발에 성공했다.고순도 그린수소의 고효율, 안정적인 생산을 위해

새로 개발된 촉매는 부식성이 강한 산성 환경에서도 탁월한 내구성을 발휘합니다.루테늄, 실리콘, 텅스텐(RuSiW)을 활용한 이 촉매는 기존 백금(Pt) 또는 이리듐(Ir) 촉매에 비해 비용 효율적입니다.또한, 온실가스 배출량이 현저히 적어 친환경적인 대안입니다.

연구는출판됨일지에서첨단소재.

물 전기분해는 물을 전기분해하는 과정을 통해 수소를 생산하는 첨단 기술이다.탄소 배출 없이 친환경적인 수소 생산이 가능해 탄소중립 사회를 구현하는 핵심 기술로 꼽힌다.

연구팀은 백금, 이리듐 등 안정성을 보이는 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 물질을 찾는 데 주력했다..루테늄은 백금, 이리듐에 비해 상대적으로 생산 단가가 낮고, 온실가스 배출량도 현저히 낮아 친환경 금속으로 주목받고 있다.그러나 백금에 비해 촉매 활성이 낮고 이리듐에 비해 안정성이 낮아 상용화에 어려움을 겪었다.

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이중 기능성 HER 및 OER 촉매로 RuSiW를 사용한 전반적인 물 분해.(a) 실험 계획.(b) 전체 셀의 분극 곡선: 양극으로 CFP의 RuSiW, 음극으로 Ti 메쉬의 RuSiW 및 0.5 m H2그래서4전해질로서.(c) 10 mA cm 에서 해당 전체 셀의 대시간전위도-2.크레딧: UNIST

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 루테늄, 실리콘, 텅스텐을 기반으로 한 촉매를 개발했다.수소 발생 반응(HER)과 수소 발생 반응 모두에서 안정성이 낮은 루테늄 촉매의 기능을 강화하여(OER)에서 팀은 이작용성 촉매로서 촉매의 잠재력을 입증했습니다.

개발된 촉매는 루테늄 원자 주위에 텅스텐과 실리콘이 도핑된 구조를 갖고 있다.촉매 표면의 양성자 흡착 강도를 높여 촉매의 반응 가속 능력을 높였다.에서 더 높은 활성을 나타냅니다.시중에 판매되는 백금촉매와 비교.또한 5~10nm 두께의 얇은 텅스텐막이 루테늄의 촉매 부위를 보호해 안정성을 높인다.

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10mA cm 에서 OER 동안 해당 촉매의 장기 안정성-2.크레딧: UNIST

연구팀은 촉매에 대한 안정성 실험을 진행했다.산성 전해질(산도 0.3)을 사용하여 그들은 10mA의 전류를 1cm의 구멍에 주입했습니다.2전극.개발된 촉매는 100시간 이상 작동 후에도 안정적인 성능을 보였다.

류 교수는 “이번 3원소 촉매 개발은 값비싼 백금과 이리듐을 동시에 대체할 수 있다는 점에서 의의가 있다”며 “고순도 녹색에 적용이 기대된다”고 말했다.PEM 전해조와 같은 생산 시스템은 부식성이 강한 산성 조건에서도 쉽고 안정적으로 합성될 수 있습니다."

추가 정보:Dasom Jeon 외, Ru 기반 폴리옥소메탈레이트의 Si,W 코도핑된 RuOx로의 전기화학적 진화(산성 전체 물 분해를 위한),첨단소재(2023).DOI: 10.1002/adma.202304468

소환:디스커버리를 통해 비용 효율적이고 친환경적인 녹색수소 생산 가능 (2024년 1월 16일)2024년 1월 16일에 확인함https://techxplore.com/news/2024-01-discovery-enables-효과적인-eco-friend.html에서

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