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		<title>액체-기체의 &#8216;계면흐름&#8217;으로 &#8216;온실가스&#8217;를 자원으로 &#8211; 포스코그룹 뉴스룸</title>
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				<title>액체-기체의 &#8216;계면흐름&#8217;으로 &#8216;온실가스&#8217;를 자원으로</title>
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				<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[posconews]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[그룹뉴스]]></category>
									<description><![CDATA[&#8211; 포스텍 김동표 교수팀, 효율 높은 이산화탄소 동시 포집·전환시스템 개발 포스텍(총장 김도연) 화학공학과 김동표(사진) 교수팀이 기체와 액체의 층을 만들어 이들의 &#8216;흐름&#8217;을 이용해 보다 손쉬운 조건에서 높은 효율로 이산화탄소를 전환시킬 수 있는]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<div class="article"><strong>&#8211; 포스텍 김동표 교수팀, 효율 높은 이산화탄소 동시 포집·전환시스템 개발</strong><BR /><BR /></p>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=3  align=left>
<tr>
<td align=center valign=top><img src="https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2017/03/1222.jpg" width=200 border=0 style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-RIGHT: 10px"></td>
</tr>
</table>
<p>포스텍(총장<br />
김도연) 화학공학과 김동표(사진) 교수팀이 기체와 액체의 층을 만들어 이들의 &#8216;흐름&#8217;을<br />
이용해 보다 손쉬운 조건에서 높은 효율로 이산화탄소를 전환시킬 수 있는 화학공정을<br />
개발에 성공했다.</p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">네이처 커뮤니케이션(Nature Communications)지를<br />
통해 발표된 이 연구는 무엇보다 화력발전소에서 발생되는 가스를 바로 고부가가치<br />
제품으로 전환할 수 있어 환경문제 해결은 물론 이를 이용한 수익창출까지 기대할<br />
수 있도록 하는 &#8216;일석이조&#8217; 기술로서 관심을 모으고 있다. &nbsp;&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">전 세계적으로 연간 10기가 톤 규모로 발생하는 이산화탄소는<br />
수많은 기상이변을 일으키는 지구온난화의 주범인 &#8216;온실가스&#8217;로 더 잘 알려져 있다.<br />
이산화탄소 배출을 줄이고자 하는 노력과 함께, 최근에는 이산화탄소를 이용해 에너지를<br />
만드는 식물처럼 이산화탄소를 자원으로 만들기 위한 기술이 활발하게 연구되고 있다.<br />
하지만, 메탄올과 같은 화합물로 전환하는 기술은 상용화하기에는 지나치게 까다로운<br />
조건을 요구해왔다. </p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">연구팀은 물과 기름을 강하게 반발시키는 실리콘 나노와이어(나노선,<br />
nano wire) 구조체를 만들고, 상단에는 이산화탄소를 포집하는 용매 역할을 하면서<br />
동시에 화학적으로 전환시키는 촉매를 고정시켰다. 이 구조체에 이산화탄소를 포함한<br />
기체를 흘려보내면 액체가 구조체 위를, 기체는 구조체의 틈새를 흘르며 생기는 기체와<br />
액체의 안정적인 &#8216;계면흐름&#8217;이 물질전달을 촉진시켜 전환반응이 잘 일어나게 된다.<br />
&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">액체와 기체의 계면에 고정된 촉매가 이산화탄소의<br />
포집과 전환을 동시에 일어나게 하는 이 시스템은 보통의 기압과 상온에서도 81~97%의<br />
반응수율이 나오는데다 전환 즉시 분리공정으로 연결해 원하는 생성물을 자동으로<br />
분리해낼 수 있도록 하는 자동 공정 시스템을 구축한 것이어서 향후 이산화탄소를<br />
이용한 자원 전환 기술의 실용화가 기대된다. </p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">연구팀은 이산화탄소를 포함한 천연가스를 이용한<br />
실험에서 11%의 이산화탄소를 포집했고, 모은 이산화탄소 중 최대 97%를 의약품 원료물질로<br />
전환하는데 성공했다. &nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">이번 연구를 주도한 김동표 교수는 &quot;고농도 이산화탄소를<br />
고부가가치 자원으로 만들어 낼 뿐 만 아니라, 이산화탄소가 혼합된 천연가스를 정제할<br />
수 있어, 후속연구를 통해 경쟁력이 떨어졌던 이산화탄소 기반 화학 분야에 한층<br />
힘을 불어넣을 수 있을 것으로 기대한다&quot;고 설명했다. </p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">한편 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의<br />
리더연구자지원사업(창의연구)의 지원을 받아 수행됐다.</p>
<p style="line-height:150%;">&nbsp;</p>
<p style="line-height:150%;">최혜영 커뮤니케이터</p>
</div>
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