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  새로운 물 분해 광촉매 개발…수소 생산 효율...
  
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작성일 : 2019-04-23     조회 : 7  
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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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IBS 나노입자연구단, 23일 네이처 머터리얼스 게재물과 메탄올을 섞은 반응물에 개발된 '단원자 구리/이산화티타늄 촉매'를 넣고 빛을 가하면 수소가 생성된다. 사진 속 기포는 수소가 활발히 생성되고 있음을 보여준다.(IBS 제공)© 뉴스1
(서울=뉴스1) 최소망 기자 = 국내 연구진이 물에 빛을 쪼여 수소를 분해할 수 있는 '광(光)촉매'의 효율을 33배나 높인 새로운 촉매를 개발했다. 기존 기술보다 뛰어난 수소 생산율을 보이면서도 가격은 보다 저렴하고 분해과정도 환경에 유해하지 않아, 차세대 에너지원으로 꼽히는 수소를 안정적으로 공급하는 데 활용될 수 있을 전망이다.

과학기술정보통신부는 현택환 기초과학연구원(IBS) 나노입자연단장 연구팀·남기태 서울대 재료공학부 교수 연구팀이 효소와 유사한 불균일촉매인 '단원자 구리·이산화티타늄 촉매'를 세계 최초로 개발했다고 23일 밝혔다.

이 촉매를 물에 넣고 빛을 쪼이면 기존 촉매보다 빛 에너지의 40% 이상을 수소전환 반응에 사용한다. 이는 기존 순수 이산화티타늄보다 33배 향상된 수소 생산 능력이다.

특히 새로 개발한 촉매는 값싼 구리와 티타늄을 사용하기 때문에 원재료 비용은 거의 들지 않을만큼 저렴하면서도 기존에 값비싼 백금과 이산화티타늄 광촉매를 사용했을때보다 1.5배 뛰어난 성능을 보인다.

이처럼 효율이 높고 저렴한 촉매를 연구진이 만들 수 있었던 이유는 '균일촉매'와 '불균일촉매'의 장점만을 취합해 새로운 촉매를 만들었기 때문이다.

균일촉매는 촉매·반응물·생성물이 모두 다 용매에 녹아있어 효율이 높으나 생산단가가 비싸고, 재활용이 어려워 친환경적이지 못하다는 단점이 있다. 반면 고체형태의 불균일촉매는 생산비용이 싸고 재활용이 가능하지만 효율이 낮다는 한계가 있다.

연구진은 이의 장점만 결합하기 위해 생명체 속 '효소'(enzyme)의 작동원리를 적용해 분자구조로 변환해 촉매를 구성했다.

효소는 수천만년에 걸쳐 자연적으로 발전한 촉매로, 생체 내에서 산화와 환원 반응을 통해 주변 단백질과 전자를 주고 받으며 상호작용한다. 이때 자신의 구조를 유연하게 바꾸면서 특정 단백질에 선택적으로 반응해 높은 효율을 보이는 특징이 있다.

연구진이 개발한 촉매는 효소의 구조 원리와 유사하게 이산화티타늄(TiO₂) 나노입자 위에 구리(Cu) 원자 한 개를 올린 형태다. 이론연구를 통해 구리원자를 올렸을 때 열역학적으로 가장 안정적인 상태를 유지할 수 있는 위치를 확인했고, 이어 해당 위치에 구리 단원자를 올려 '단원자 구리·이산화티타늄 나노촉매'를 제조했다.

단원자 촉매는 원자 하나하나가 모두 촉매반응에 참여해 기존 덩어리 촉매보다 가격 대비 촉매 효율성이 수십 배 이상 높다. 또 연구진은 개발된 촉매가 효소와 마찬가지로 구리와 이산화티타늄이 전자를 주고받는 상호작용을 진행하고 구조를 변화시켜 효소와 유사하게 촉매반응에 참여한다는 것도 확인했다.

현재 수소 생산 규모는 실험실에서 생산하는 수준에 그친다. 1시간동안 촉매 1g당 수소 30mg을 생산할 수 있는 수준이다. 수소자동차의 경우 약 5kg 정도의 수소가 공급돼야 실제 운행이 가능하다는 점을 감안했을 때, 현재 실험실에서 제작하는 수준인 촉매를 산업에 적용하고 상용화 할 수 있을만큼 확대하려면 촉매 기술 뿐만 아니라 수소를 저장하고, 이동시킬 수 있는 기술이 동반개발 돼야 한다는 것이 연구진의 설명이다.

현택환 단장은 "가장 이상적인 촉매인 효소와 유사하게 작동하는 불균일촉매를 세계 최초로 개발하고, 불균일촉매의 가장 큰 단점인 낮은 효율 문제를 해결했다는데 큰 의미가 있다"고 말했다..

이번 연구 성과는 23일 '네이처 머터리얼스'(Nature Materials) 온라인판에 실렸다.

현택환 IBS 나노입자연구단 연구단장과 남기태 서울대 재료공학부 교수가 물에 빛을 쪼여 수소를 만들어 낼 수 있는 '단원자 구리/이산화티타늄 촉매'에 대해 브리핑을 하고 있다© 뉴스1

somangchoi@news1.kr

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