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[IT뉴스]고엔트로피 설계로 수소 생산 3배↑
온카뱅크관리자
조회:
9
2026-04-05 15:07:31
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">KAIST 연구팀, 수소 전지 반응성 대폭 향상</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="XJMatE4qL2"> <p contents-hash="c9e93374baa06cb74b87c928939d971ce5fe3e95a27640d3a90096c8aa1452e3" dmcf-pid="ZiRNFD8Bi9" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 정종오 기자] 더 많이 섞을수록 더 안정해지는 ‘고엔트로피’현상이 있다. 한국과학기술원(KAIST) 연구팀은 이 원리를 이용해 전지 안에서 수소 이온이 더 잘 움직이고 반응이 더 쉽게 일어나도록 만들었다. 수소를 더 빠르고 효율적으로 생산하는 기술이다.</p> <p contents-hash="7849935e1d0249c8dab2b88c29ccb329f129fa2be524714062498daece8463b7" dmcf-pid="5nej3w6bLK" dmcf-ptype="general">수소 가격을 낮추고 친환경 에너지 전환을 앞당길 수 있는 성과로 기대된다.</p> <p contents-hash="cfc9fb22e8a92c2da991f2ef637a335111c4c86d8e956c089869c0e5dcc67ef5" dmcf-pid="1LdA0rPKLb" dmcf-ptype="general">KAIST(총장 이광형) 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 엔트로피를 극대화하는 설계를 통해 전지의 반응 속도와 출력 성능을 크게 향상시킨 새로운 ‘산소 전극 소재’를 개발했다. 산소 전극 소재는 전지에서 수소를 생산할 때 산소가 생성되는 반응이 일어나는 핵심 구성 요소다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="93db862a6c4f6954d82109d024b05f0ece7d2e9601bd12aa73d3df7fcaef6176" dmcf-pid="tjowzCe4RB" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="국내 연구팀이 엔트로피를 극대화하는 설계를 통해 전지의 반응 속도와 출력 성능을 크게 향상시킨 새로운 ‘산소 전극 소재’를 개발했다 [사진=KAIST]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202604/05/inews24/20260405150404150gtak.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="HUrT6XAieV" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202604/05/inews24/20260405150404150gtak.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 국내 연구팀이 엔트로피를 극대화하는 설계를 통해 전지의 반응 속도와 출력 성능을 크게 향상시킨 새로운 ‘산소 전극 소재’를 개발했다 [사진=KAIST] </figcaption> </figure> <p contents-hash="73e2858decc1780022c8aa709d396ca24d085cd4729574a788379f9cee3c998d" dmcf-pid="FAgrqhd8eq" dmcf-ptype="general">물에서 탄소 배출 없이 수소를 생산하는 그린수소 기술은 미래 청정에너지의 핵심으로 꼽힌다. 프로톤 전도성 전기화학 전지(PCEC)는 전기 에너지를 이용해 물을 분해한다. 이때 수소 이온이 내부를 이동하면서 수소를 만들어내는 장치로 높은 효율로 주목받고 있다.</p> <p contents-hash="b60bc8522a7d80afa67b631c0d3a2e09eca317c83e4a1548f19a2d642ef32419" dmcf-pid="3camBlJ6Lz" dmcf-ptype="general">전지 내부 산소 전극에서 반응 속도가 느려 성능 향상에 한계가 있었다.</p> <p contents-hash="801a8354e228d82f4383dc3dfd14e636902969aa17777d7d98cbcf205145231a" dmcf-pid="0kNsbSiPR7" dmcf-ptype="general">연구팀은 여러 금속 원소를 동시에 도입해 무질서도를 높이는‘고엔트로피’전략에 주목했다. 보통 많은 원소를 섞으면 구조가 불안정해질 수 있는데 적절한 조성에서는 엔트로피가 극대화되면서 오히려 안정한 단일 구조를 유지하는 도움이 될 수 있다.</p> <p contents-hash="29dc180ff084b41417a9c08a618713b2c5d14b261c774535ec2620f4ea9ff853" dmcf-pid="pEjOKvnQMu" dmcf-ptype="general">이를 바탕으로 전극 구조 안에서 금속 원소가 들어가는 자리(A-site)에 7종의 금속 원소(Pr, La, Na, Nd, Ca, Ba, Sr 등)를 동시에 도입한 ‘고엔트로피 이중 페로브스카이트 산소 전극’을 설계했다.</p> <p contents-hash="1663a7587ce7ee96eea62c30430b6f469fdf55028fc12e14652d7da72a06cec0" dmcf-pid="UDAI9TLxdU" dmcf-ptype="general">이 전극은 금속과 산소가 규칙적으로 배열된 ‘페로브스카이트’ 구조를 기반으로 서로 다른 금속이 함께 들어간 ‘이중 구조’에 여러 원소를 섞은 고엔트로피 설계를 적용한 것이다. 다양한 금속이 뒤섞이면서 전극 내부의 전하 이동과 산소 관련 반응이 더욱 원활해지고 그 결과 전기 생산과 수소 생성 반응이 더 빠르게 일어난다.</p> <p contents-hash="c3afbfe7528b746703685109717e654823579c7bcc350b8ab645ce931667fc3b" dmcf-pid="uwcC2yoMRp" dmcf-ptype="general">밀도범함수이론(DFT) 계산 결과 전극 내부에서 반응이 일어날 수 있는 ‘빈자리’를 만드는 데 필요한 산소 결함 형성 에너지가 기존보다 60% 이상 낮아진 것으로 나타났다. 이는 반응이 일어날 수 있는 공간이 더 쉽게, 더 많이 만들어진다는 의미다.</p> <p contents-hash="2383f0361a4608facd8d7fd0a0a8ed27827d0780a2670c5d3ad0fa1be155b472" dmcf-pid="7rkhVWgRn0" dmcf-ptype="general">TOF-SIMS(물질 내부에서 이온의 분포와 이동을 확인하는 분석 기법) 분석 결과, 수소 이온 이동 속도도 기존보다 7배 이상 빨라졌다. 이는 전극 내부에서 수소가 생성되는 과정이 훨씬 빠르게 진행될 수 있음을 보여준다.</p> <p contents-hash="a0114e957c746343fe1e251ee9e4c87d4c89bad657cbf113ab4aba4c28f75335" dmcf-pid="zmElfYaee3" dmcf-ptype="general">이강택 교수는 “엔트로피라는 열역학 개념을 활용해 전극의 반응성을 제어할 수 있음을 보여준 연구”라며 “그린수소 생산 효율을 크게 높여 수소경제 상용화를 앞당길 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="010c4f83d3cd910617ce653b2f7980a201cbd5f881a686b80fe466678fa27082" dmcf-pid="qsDS4GNdMF" dmcf-ptype="general">KAIST 기계공학과 오세은 박사과정, 한국지질자원연구원 정인철 박사가 공동 제1저자로 참여한 이번 연구( Unveiling Entropy-Driven Performance Enhancement in Double Perovskite Oxygen Electrodes for Protonic Ceramic Electrochemical Cells)는 국제 학술지인 어드벤스드 에너지 머티리얼스(Advanced Energy Materials)에 지난 2025년 12월 16일자로 실렸다.</p> <address contents-hash="73ee2d098388ae08c7e9a548b165801a4f2fd656c7e4929e3a5cec2c2021ac5f" dmcf-pid="BrkhVWgRdt" dmcf-ptype="general">/정종오 기자<a href="mailto:ikokid@inews24.com" target="_blank">(ikokid@inews24.com)</a> </address> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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