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[IT뉴스]韓日 연구진, ‘수소’ 이동속도 1000배 높인 신기술 개발
온카뱅크관리자
조회:
105
2025-04-21 08:57:27
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- GIST-원자력연-도쿄과학대 공동연구 성과</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="87cEt1ph5w"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b6ca14cf2a5a2ce1ff7ad88c2064ff7ba5729b8be38669736049349407803f95" dmcf-pid="6zkDFtUl1D" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="김상륜(왼쪽부터) GIST 교수, 김태현·김태승·이태경 석박사통합과정 학생.[GIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202504/21/ned/20250421085242602woly.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="VFqbNakP1s" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202504/21/ned/20250421085242602woly.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 김상륜(왼쪽부터) GIST 교수, 김태현·김태승·이태경 석박사통합과정 학생.[GIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="ba60d0b3916c6c45b504eaa04987247562cd659fafa1f04f25cf4f5d2a41edcd" dmcf-pid="PJHZP6RutE" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과 일본 공동연구진이 수소를 음이온 상태로 만들어 고체 속에서 마치 액체처럼 빠르게 이동시키는 새로운 기술을 개발됐다.</p> <p contents-hash="092abb267527e1abeaaf1dea0e6bd468a2da90584af681db1a757ce58ee5fc00" dmcf-pid="QiX5QPe7Hk" dmcf-ptype="general">이번 연구는 기존 리튬이온전지나 전고체전지와는 전혀 다른 방식의 에너지 이동 기술로, 수소음이온(H⁻)을 활용한 친환경 이차전지, 연료전지, 수전해 기술의 실현 가능성을 한층 끌어올렸다는 점에서 학술적·산업적 가치가 높다.</p> <p contents-hash="38a6d49035b33f25c89a79141cc1deb0c578062c90dc17b167afa92464f4f3c9" dmcf-pid="xnZ1xQdz1c" dmcf-ptype="general">광주과학기술원(GIST)은 화학과 김상륜 교수 연구팀이 한국원자력연구원과 일본 도쿄과학대학nce Tokyo)과의 공동연구를 통해 분자성 착이온을 활용해 고체 내 수소음이온의 전도 속도를 획기적으로 높일 수 있다는 사실을 규명했다.</p> <p contents-hash="e469f7581efdd6e03b7c34e595c779904e7c99670e0f3879c732016cd949c0df" dmcf-pid="y5iLyTHEGA" dmcf-ptype="general">일반적으로 고체 상태에서는 이온이 자유롭게 움직이기 어렵지만, 특정 이온이 고체 내에서도 빠르게 이동할 수 있다면 리튬이온 전고체전지와 같은 에너지 저장·변환 기술에 혁신적인 전기를 마련할 수 있다.</p> <p contents-hash="a2344ec26f856ea732c1378f74dcd70856e0d68ed7a2c22e05fae42c0d84eb9a" dmcf-pid="W1noWyXDtj" dmcf-ptype="general">이러한 이유로 새로운 전도성 이온의 발견은 학문적 의미뿐만 아니라 향후 산업적 응용 가능성 측면에서도 매우 중요한 성과로 평가된다.</p> <p contents-hash="0a2671335f9ae583800fa834626e6c9dd74b3f292d1dac42c1d177098ccdce83" dmcf-pid="YtLgYWZw1N" dmcf-ptype="general">수소는 친환경 에너지원으로 각광받고 있지만, 다른 물질과 쉽게 반응하는 성질 때문에 안정적으로 다루기 어렵다는 한계가 있다.</p> <p contents-hash="bbaf02aac209b30abb78f02f852a4f15fe1626a189aa52d28289ef5b366c025a" dmcf-pid="GFoaGY5rGa" dmcf-ptype="general">연구팀은 수소를 음이온(H⁻) 형태로 안정화하고, 고체 내에서 빠르게 이동할 수 있도록 분자성 착이온을 활용한 새로운 구조를 설계했다.</p> <p contents-hash="42a03698d806058d519c2e997d9a6897ec185ecaf98a20dcb163e3c5c272d98a" dmcf-pid="H3gNHG1mHg" dmcf-ptype="general">수소음이온을 안정화시키고 이동 속도를 높이기 위해 페로브스카이트 구조의 결정 내에 착이온 BH4⁻와 수소음이온을 함께 배치하는 독자적인 설계 원리를 제안했다.</p> <p contents-hash="863f3368a58bcb30bdbcadb3e1a55397aca0c5c7c1570bc43579d917d11056ed" dmcf-pid="X0ajXHtsGo" dmcf-ptype="general">원자 수준에서 이들의 상호작용을 분석한 결과, 착이온의 고환원성(전자를 내주는 성질)에 의해 수소음이온이 안정화될 뿐만 아니라, 착이온의 정전기적 상호작용*이 약한 영역에서는 낮은 에너지 장벽이 형성되어 수소음이온이 보다 쉽게 이동할 수 있음이 확인되었다.</p> <p contents-hash="407218d7df24c34d57113266f4418133e74f6b2300a5a3570c05746d888ac39c" dmcf-pid="ZpNAZXFOHL" dmcf-ptype="general">연구팀은 먼저 전자를 잘 내주는 성질(고환원성)을 가진 착이온 BH4⁻(수소화붕소이온)이 수소를 음이온 상태로 안정화시킬 수 있다는 사실을 밝혀냈다.</p> <p contents-hash="c150e363e47b6bb122c3989a062d0c0a9de623ebe13aab3b0869f6a666ed2e0a" dmcf-pid="5Ujc5Z3Itn" dmcf-ptype="general">이 결과를 바탕으로, BH4⁻와 수소음이온이 공존하는 새로운 물질을 단일상(균일한 결정 구조)으로 합성하는 데 성공했다.</p> <p contents-hash="22371ca53a600f06437240478d909fc819e91a3057fb2a82bee3782ca45d6c6e" dmcf-pid="11noWyXDZi" dmcf-ptype="general">연구팀은 착이온과 수소음이온이 함께 존재하는 단일상 구조와 이온의 이동 특성을 보다 정밀하게 분석하기 위해, 수소 대신 중수소(D)를 넣은 화합물을 합성하고 중성자 회절 실험을 진행했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0e29c44701641914d15f6b96dc110bc08757c889f10cda392ccf620018ae1eb3" dmcf-pid="ttLgYWZwGJ" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="분자성 착이온을 포함하는 수소음이온 전도성 페로프스카이트 구조.[GIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202504/21/ned/20250421085242997fgvf.png" data-org-width="898" dmcf-mid="4LX5QPe7Xr" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202504/21/ned/20250421085242997fgvf.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 분자성 착이온을 포함하는 수소음이온 전도성 페로프스카이트 구조.[GIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="4992ec6d414920eb1ce1f215233c05827a62eed722aceced334d6e26f6377556" dmcf-pid="FFoaGY5rZd" dmcf-ptype="general">그 결과, 페로브스카이트 격자 안에서 착이온과 수소음이온이 무질서하게 섞여 있는 상태임을 밝혀냈으며, 이러한 무질서한 배열 덕분에 단일상 구조가 더 안정적으로 유지된다는 사실을 확인했다.</p> <p contents-hash="2ce16dace4e50e01c8bba2d1ac3e962a19a3ea0f1d0d49e49b14335622617fec" dmcf-pid="33gNHG1mGe" dmcf-ptype="general">특히 주목할 만한 점은, 이러한 비대칭적 착이온이 만든 정전기적 상호작용이 약한 경로를 따라 수소음이온이 훨씬 더 빠르게 이동했다는 것이다. 실제로 착이온이 없는 기존 구조와 비교했을 때, 수소음이온의 이온전도도가 무려 1000배 이상 증가한 것으로 확인됐다.</p> <p contents-hash="8e0a62e3dc86921d05e0de69841c466660cd748e135276270b4fcdc8d9321b7f" dmcf-pid="00ajXHtsXR" dmcf-ptype="general">김상륜 교수는 “이번 연구는 세계 최초로 착이온에 의한 수소음이온 전도를 구현한 사례로, 앞으로 수소 기반의 새로운 친환경 에너지 기술 개발에 중요한 전환점을 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="86c3fbdfbb616a3fa3170166a18c172dfe98aa82f85c082cfd541f21c6793c70" dmcf-pid="ppNAZXFOXM" dmcf-ptype="general">한국연구재단 지원으로 수행된 이번 연구결과는 화학 분야 국제학술지 ‘미국 화학회지’에 4월 17일 온라인 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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